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10.關于振蕩電流,以下敘述正確的是( 。
A.大小和方向都在變化的電流叫做振蕩電流
B.大小和方向都做周期性迅速變化的電流叫振蕩電流
C.由電感線圈和電阻器組成的電路能夠產生振蕩電流
D.由電感線圈和電容器組成的回路能夠產生振蕩電流

分析 在LC振蕩電路中,當電容器在放電過程:電場能在減少,磁場能在增加,回路中電流在增加,電容器上的電量在減少;當電容器在充電過程:電場能在增加,磁場能在減小,回路中電流在減小,電容器上電量在增加,其大小和方向都做周期性迅速變化的電流叫振蕩電流.

解答 解:AB、大小和方向必須是都做周期性迅速變化的電流才是振蕩電流,故A錯誤,B正確;
CD、LC回路能產生振蕩電流,由電感線圈和電阻器組成的電路不能產生振蕩電流,故C錯誤,D正確.
故選:BD.

點評 電容器充電完畢(放電開始):電場能達到最大,磁場能為零,回路中感應電流i=0.   
放電完畢(充電開始):電場能為零,磁場能達到最大,回路中感應電流達到最大.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,一“V”形軌道POQ由斜面與水平面(足夠長)在O處平滑連接而成.在斜面QO上,將不同高度處的A、B兩物塊(均視為質點)同時由靜止開始釋放,它們以共同的加速度a1=5m/s2沿斜面軌道下滑,當它們通過O點進入水平軌道后,將會做勻減速直線運動,且加速度大小均為a2=1m/s2.已知A、B兩物塊初始位置距斜面底端O的距離分別為LA=6.4m,LB=0.9m,且兩物塊通過O處過程的速度大小不變,求:
(1)物塊A滑到O點時與物塊B間的距離L;
(2)物塊A從開始釋放至追上物塊B所用的時間t.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.如圖所示,O為半徑為R的圓的圓心,ac、bd為圓的兩個互相垂直的直徑,在圓心O處固定一電荷量為Q的負點電荷,在a點處固定一電荷量為4Q的正點電荷,e為Oc連線上一點,f為Oc延長線上的一點ec=cf,則下列說法正確的是( 。
A.b、c、d三點中,b、d兩點場強相等,c點場強最小
B.b、c、d三點中,b、d兩點電勢相等,c點電勢最低
C.將一負的點電荷從e點沿直線移到f點,點電荷的電勢能先減小后增大
D.e、f兩點的場強大小關系為Ee>Ef

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.圖為一列沿x軸負方向傳播的簡諧橫波,實線為t=0時刻的波形圖,虛線為t=0.6s時的波形圖,波的周期T>0.6s,則(  )
A.波的周期為2.4sB.經過0.4s,P點經過的路程為0.4m
C.在t=0.5s時,Q點到達波峰位置D.在t=0.9s時,P點沿y軸正方向運動

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.機械波和電磁波的比較,下列說法正確的是(  )
A.它們都可以發(fā)生反射、折射、干涉、衍射現象
B.機械波和電磁波本質上相同,只是頻率不同而已
C.機械波的傳播速度只取決于介質,和頻率無關;電磁波的傳播速度不僅取決于介質,還和頻率有關
D.機械波的傳播一定要有介質,電磁波沒有介質也可以傳播

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.“驗證機械能守恒定律”的實驗中.采用如圖1所示的實驗裝置進行實驗,得到如圖2所示的紙帶,每兩個相鄰點的時間間隔為 T,x2、x5前后相鄰兩點的距離在圖中分別用 a、b 標出;現用該紙帶上 x2、x5兩點進行驗證機械能守恒定律.

(1)實驗中需測量和計算的物理量,下列說法正確的是AC
A.紙帶上 打x2點時的速度為$\frac{a}{2T}$
B.紙帶上 打x5點時的速度為$\frac{2b}{T}$
C.x2、x5兩點間的距離h用刻度尺直接測量
D.求得 x2、x5兩點速度后,可用計算出來距離 h
(2)實驗中,若重物和夾子的總質量為 m,重力加速度為 g,加上上述 a、b、T、h 物理量,寫出驗證機械能守恒定律的具體表式$2gh=\frac{^{2}-{a}^{2}}{4{T}^{2}}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.如圖所示,一個質量為30g帶電量-1.0×10-8C的半徑極小的小球,用絲線懸掛在某勻強電場中,電場線與水平面平行.當小球靜止時,測得懸線與豎直夾角為30°,由此可知勻強電場方向為水平向右,電場強度大小為1.73×107N/C.(保留三位有效數字,g取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,在半徑為R的圓形區(qū)域內有垂直紙面向里的磁感應強度為B的勻強磁場,在磁場區(qū)域的上方有一水平放置的感光板MN,從磁場區(qū)域最左端Q垂直磁場射入大量的電荷量為q、質量為m、速率為v的粒子,且速率滿足v=$\frac{qBR}{m}$,最后都打在了感光板上,不考慮粒子間的相互作用力和粒子的重力,關于這些粒子,下列說法中錯誤的是( 。
A.這些粒子都帶正電
B.對著圓心入射的粒子,其射出的方向的反向延長線一定過圓心
C.只有對著圓心入射的粒子,射出后才垂直打在感光板MN上
D.沿不同方向入射的粒子射出后均可垂直打在感光板MN上

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

20.某同學在研究性學習中用圖示裝置來驗證牛頓第二定律,輕繩兩端系著質量相等的物體A、B,物體B上放一金屬片C,鐵架臺上固定一金屬圓環(huán),圓環(huán)處在物體B的正下方.系統(tǒng)靜止時,金屬片C與圓環(huán)間的高度差為h,由靜止釋放后,系統(tǒng)開始運動.當物體B穿過圓環(huán)時,金屬片C被擱置在圓環(huán)上,兩光電門固定在鐵架臺P1、P2處,通過數字計時器可測出物體B通過P1、P2這段距離的時間.
(1)若測得P1、P2之間的距離為d,物體B通過這段距離的時間為t,則物體B剛穿過圓環(huán)后的速度v=$\fracxvhkbjl{t}$;
(2)若物體A、B的質量均用M表示,金屬片C的質量用m表示,該實驗中驗證下面C(填正確選項的序號)等式成立,即可驗證牛頓第二定律;
A.mg=M$\frac{{v}^{2}}{2h}$        B.mg=M$\frac{{v}^{2}}{h}$        C.mg=(2M+m) $\frac{{v}^{2}}{2h}$      D.mg=(M+m)$\frac{{v}^{2}}{2h}$
(3)本實驗中的測量儀器除了刻度尺、數字計時器外,還需要天平;
(4)若M>>m,改變金屬片C的質量m,使物體B由同一高度落下穿過圓環(huán),記錄各次的金屬片C的質量m,以及物體B通過Pl、P2這段距離的時間t,以mg為橫軸,以$\frac{1}{{t}^{2}}$(填“t2”或“$\frac{1}{{t}^{2}}$”)為縱軸,通過描點作出的圖線是一條過原點的直線.

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