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

 0  349324  349332  349338  349342  349348  349350  349354  349360  349362  349368  349374  349378  349380  349384  349390  349392  349398  349402  349404  349408  349410  349414  349416  349418  349419  349420  349422  349423  349424  349426  349428  349432  349434  349438  349440  349444  349450  349452  349458  349462  349464  349468  349474  349480  349482  349488  349492  349494  349500  349504  349510  349518  447090 

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