题目内容
5.LC振荡电路中,某时刻的磁场方向如图所示,则( )| A. | 电流由b向a;若磁场正在减弱,则电容器正在充电,电容器上极板带负电 | |
| B. | 电流由b向a;若磁场正在增强,则电场能正在增大,电容器上极板带负电 | |
| C. | 电流由b向a;若磁场正在增强,则电场能正在减小,电容器上极板带正电 | |
| D. | 电流由a向b;若磁场正在减弱,则电容器正在充电,电容器上极板带负电 |
分析 图为LC振荡电路,当电容器充电后与线圈相连,电容器要放电,线圈对电流有阻碍作用,使得Q渐渐减少,而B慢慢增加,所以电场能转化为磁场能.
解答 解:A、若磁场正在减弱,可知电容器处于充电状态,又电流由b向a,所以电容器下极板带正电,电容器上极板带负电.故A正确;
B、若磁场正在增强,可知电容器处于放电状态,又电流由b向a,所以电容器上极板带正电.故B错误;
C、若磁场正在增强,可知电容器处于放电状态,则电场能正在减小,电容器上极板带正电.故C正确;
D、电流由a向b,又安培定则可知线圈内磁场的方向向下,与图中磁场的方向相反;故D错误;
故选:AC
点评 穿过线圈磁通量变化,从中产生感应电动势,相当于电源接着电容器.根据磁场方向应用安培定则判断出电路电流方向、根据电场方向判断出电容器带电情况是正确解题的关键.
练习册系列答案
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2.
如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,轨迹如图.正确的是( )
| A. | 粒子带负电 | B. | 粒子在A点加速度小 | ||
| C. | 粒子在B点动能大 | D. | A、B两点相比,A点电势较低 |
16.
如图所示,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R,轨道端点所在的水平线相隔一定的距离x,一质量为m的小球在其间运动而不脱离轨道,经过最高点A时的速度为v,小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为△F(△F>0).不计空气阻力,则说法正确的是( )
| A. | m、R一定时,x越大,△F越大 | B. | m、x、R一定时,v越大,△F越大 | ||
| C. | m、x一定时,R越大,△F越大 | D. | m、x、R一定时,v越大,△F越小 |
17.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,正确的是( )
| A. | 在对自由落体运动的研究中,伽利略巧妙的利用斜面实验来冲淡重力影响使得时间更容易测量,最后逻辑推理证明了自由落体的运动规律 | |
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| C. | 卡文迪许将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出万有引力定律,并测出了引力常量G的数值 | |
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15.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是( )
| A. | 在对自由落体运动的研究中,伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 | |
| B. | 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点 | |
| C. | 卡文迪许通过对行星运动的研究,提出了万有引力定律 | |
| D. | 胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 |