15.某LC振荡回路中的电容器是平行板电容器,现要使振荡回路的固有频率增大,下列措施中正确的是( )
| A. | 在回路中串联一只电阻 | B. | 增大电容器两板的正对面积 | ||
| C. | 减小电容器两板的正对面积 | D. | 将电容器的两板移近一些 |
14.
如图所示,电源中线圈自感系数为L,电容器电容为C.当电键K从1转到2后,经过多长时间线圈L中的磁场第一次达到最大强度?( )
| A. | $\frac{π}{4}$$\sqrt{LC}$ | B. | $\frac{π}{2}$$\sqrt{LC}$ | C. | $\frac{3π}{2}$$\sqrt{LC}$ | D. | π$\sqrt{LC}$ |
13.下列说法正确的是( )
| A. | 汽车如快速通过凹形路面时比过拱桥更容易爆胎 | |
| B. | 均匀变化的电流能产生稳定的磁场 | |
| C. | 调制和调谐互为逆过程 | |
| D. | 爱因斯坦认为引力波是一种跟电磁波一样的波动,因此它必须在介质中才能传播 |
12.要想提高电磁振荡的频率,下列办法中可行的是( )
| A. | 线圈中插入铁心 | B. | 提高充电电压 | ||
| C. | 减小电容器极板间距离 | D. | 减小电容器两极板间的正对面积. |
11.
如图所示,空间的某个复合场区域内存在着方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场.质子由静止开始经一加速电场加速后,垂直于复合场的界面进入并沿直线穿过场区,质子从复合场区穿出时的动能为Ek,那么氘核同样由静止开始经同一加速电场加速后穿过同一复合场后的动能Ek′的大小是( )
| A. | Ek′=Ek | B. | Ek′>Ek | ||
| C. | Ek′<Ek | D. | 条件不足,难以确定 |
9.
如图所示,匝数为N、面积为S、电阻为R的矩形闭合线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω绕轴OO′匀速转动,则( )
| A. | 如图所示位置时穿过线圈的磁通量等于NBS | |
| B. | 图示时刻之后的五分之一周期时间内,线圈中的电流方向都是沿着abcda方向 | |
| C. | 线圈中产生的感应电动势大小为$\frac{NBSω}{\sqrt{2}}$ | |
| D. | 图示时刻之后的四分之一周期时间内,通过线圈中某点的电量大小为$\frac{BS}{R}$ |
7.
如图所示,两个互相垂直的平面a和b,其相交线上的M点和N点带有等量点电荷.O是MN的中点,A是平面a上的一点,B是平面b上的一点,AO和BO均垂直于MN,且AO=BO,则下列说法正确的是( )
| A. | 若M、N带等量同种电荷,则A、B两点的电势相同,场强不相同 | |
| B. | 若M、N带等量同种电荷,则A、B两点的电势不相同,场强相同 | |
| C. | 若M、N带等量异种电荷,则A、B两点的电势不相同,场强相同 | |
| D. | 若M、N带等量异种电荷,则A、B两点的电势相同,场强不相同 |
6.
如图所示,平行板电容器两极板水平放置,一电容为C.电容器与一直流电源相连,初始时开关闭合,极板间电压为U,两极板间距为d,电容器储存的能量E=$\frac{1}{2}C{U}^{2}$.一电荷量为q的带电油滴以初动能Ek从平行板电容器的轴线水平射入(极板足够长),恰能沿图中所示水平虚线匀速通过电容器,则( )
0 132926 132934 132940 132944 132950 132952 132956 132962 132964 132970 132976 132980 132982 132986 132992 132994 133000 133004 133006 133010 133012 133016 133018 133020 133021 133022 133024 133025 133026 133028 133030 133034 133036 133040 133042 133046 133052 133054 133060 133064 133066 133070 133076 133082 133084 133090 133094 133096 133102 133106 133112 133120 176998
| A. | 保持开关闭合,只将上极板下移了$\frac{d}{3}$,带电油滴仍能沿水平线运动 | |
| B. | 保持开关闭合,只将上极板下移$\frac{d}{3}$,带电油滴将撞击上极板,撞击上极板时的动能为Ek+$\frac{qU}{12}$ | |
| C. | 断开开关后,将上极板上移$\frac{d}{3}$,若不考虑电容器极板的重力势能变化,外力对极板做功至少为$\frac{2}{3}C{U}^{2}$ | |
| D. | 断开开关后,将上极板上移$\frac{d}{3}$,若不考虑电容带极板的重力势能变化,外力对极板做功至少为$\frac{1}{6}C{U}^{2}$ |