摘要:例1.关于电磁场和电磁波.下列说法正确的是 A.电磁波是横波 B.电磁波的传播需要介质 C.电磁波能产生干涉和衍射现象 D.电磁波中电场和磁场的方向处处相互垂直 答案:ACD 例2.如图4-5所示.半径为 r 且水平放置的光滑绝缘的环形管道内.有一个电荷量为 e.质量为 m 的电子.此装置放在匀强磁场中.其磁感应强度随时间变化的关系式为 B=B0+kt(k>0).根据麦克斯韦电磁场理论.均匀变化的磁场将产生稳定的电场.该感应电场对电子将有沿圆环切线方向的作用力.使其得到加速.设t=0时刻电子的初速度大小为v0.方向顺时针.从此开始后运动一周后的磁感应强度为B1.则此时电子的速度大小为 A. B. C. D. 解析:感应电动势为E=kπr2.电场方向逆时针.电场力对电子做正功在转动一圈过程中对电子用动能定理:kπr2e=mv2-mv02.B正确,由半径公式知.A也正确.答案为AB. 例3. 如图4-6所示.a为LC振荡电路.通过P点的电流如图b.规定向左的方向为正方向.下列说法正确的是( ) A 0到t1,电容器正在充电.上极板带正电 B t1 到t2电容器正在放电.上极板带负电 C 在t3时刻.线圈中的自感电动势最大.且P为正极 D 在t4 时刻.线圈中的自感电动势最大.且P为正极 解析: 0到t1电流为正.且在减小..即电流为逆时针减小.说明电容器正在充电.电流方向为正电荷的运动方向.所以上极板为负电荷,t1 到t2电流为负且在增大.即电流为顺时针方向增大.说明电容器在放电.上极板为负电荷,在t3时刻.电流的变化率(Δi/Δt)最大..所以自感电动势(E=LΔi/Δt)最大.而t3之前的为负减小.即顺时针减小.线圈中的感应电动势阻碍电流的减小..如能产生电流.则与原电流同向.即P点为正极,在t4 时刻.电流最大.电流的变化率为零.自感电动势为零. 答案: BC正确 点拨: 解决此类问题的关键是搞清在LC振荡电路中.各物理量变化的关系.特别是电流的变化与充.放电关系,充.放电时.电流的流向的与电容器的极性的关系,电流的变化率与电动势的关系等等. 近年来对LC振荡电路的要求有所降低.但对于基本的充.放电的过程中个物理量的变化规律还应掌握. 例4.生活中经常用“呼啸而来 形容正在驶近的车辆.这是声波在传播过程中对接收器而言频率发生变化的表现.无线电波也具有这种效应.图4-7中的测速雷达正在向一辆接近的车辆发出无线电波.并接收被车辆反射的无线电波.由于车辆的运动.接收的无线电波频率与发出时不同.利用频率差就能计算出车辆的速度.已知发出和接收的频率间关系为.式中C为真空中的光速.若..可知被测车辆的速度大小为 m/s. 解析:根据题意有.解得:v=30m/s. 答案:30 m/s 电磁波单元测试1.按照麦克斯韦的电磁场理论.以下说法中正确的是 A.恒定的电场周围产生恒定的磁场.恒定的磁场周围产生恒定的电场 B.变化的电场周围产生磁场.变化的磁场周围产生电场 C.均匀变化的电场周围产生均匀变化的磁场.均匀变化的磁场周围产生均匀变化的电场 D.均匀变化的电场周围产生稳定的磁场.均匀变化的磁场周围产生稳定的电场

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