2019-2020年高中物理 第三章 電磁振蕩與電磁波 第一節(jié) 電磁振蕩自我小測 粵教版選修3-4.doc
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2019-2020年高中物理 第三章 電磁振蕩與電磁波 第一節(jié) 電磁振蕩自我小測 粵教版選修3-4 1在LC回路中,電容兩端的電壓隨時間t變化的關系如圖3-1-6所示,則( ) 圖3-1-6 A.在時刻t1,電路中的電流最大 B.在時刻t2,電路中的磁場能最大 C.在時刻t2至t3,電路的電場能不斷增大 D.在時刻t3至t4,電容的帶電荷量不斷增大 2某時刻LC振蕩電路的狀態(tài)如圖3-1-7所示,則此時刻( ) 圖3-1-7 A.振蕩電流i在減小 B.振蕩電流i在增大 C.電場能正在向磁場能轉化 D.磁場能正在向電場能轉化 3如圖3-1-8所示是LC振蕩電路某時刻的情況,以下說法正確的是( ) 圖3-1-8 A.電容器正在放電 B.電容器正在充電 C.電感線圈中的電流正在增大 D.電容器兩極板間的電場能正在減小 4如圖3-1-9所示,用示波器觀察LC振蕩電路中的電壓波形,示波器事先已調整好,可正常工作,當開關S閉合后,LC振蕩電路即刻開始起振,則從示波器屏幕上看到的波形圖為圖3-1-10中的( ) 圖3-1-9 圖3-1-10 5在LC振蕩電路中,以下說法正確的是( ) A.電容器放電完畢的瞬間,回路中電流最強,電場的能量達到最大 B.電感線圈電感量增大,則充電和放電過程變慢 C.電容器充電完畢的瞬間,回路中電流最強,磁場的能量達到最大 D.每一周期內,電容器完成一次充放電過程 6如圖3-1-11所示為LC振蕩電路中電容器的極板帶電荷量隨時間變化曲線.下列判斷中正確的是( ) ①在b和d時刻,電路中電流最大 ②在a→b時間內,電場能轉變?yōu)榇艌瞿堋、踑和c時刻,磁場能為零④在O→a和c→d時間內,電容器被充電 圖3-1-11 A.只有①和③ B.只有②和④ C.只有④ D.只有①②和③ 7要增大LC振蕩回路的頻率,可采取的辦法是…( ) A.增大電容器兩極板正對面積 B.減少極板帶電荷量 C.在線圈中放入軟鐵棒作鐵芯 D.減少線圈匝數 8要想提高電磁振蕩的頻率,下列辦法中可行的是( ) A.線圈中插入鐵芯 B.提高充電電壓 C.增加電容器兩板間距離 D.減小電容器兩板間的正對面積 9已知LC振蕩電路中的電容器電容為C,線圈的電感為L,則正在振蕩的電路中( ) A.電容器放電的時間取決于充電電壓的大小 B.電容器放電的時間取決于L和C的數值 C.電場和磁場相互轉化的周期為2π D.電場能和磁場能相互轉化的周期為2π 10在LC振蕩電路中,電容器放電完畢瞬間,以下說法正確的是( ) A.電容器極板間電壓等于零,磁場開始向電場能轉化 B.電流達到最大值,線圈周圍的磁場達到最大值 C.如果沒有能量輻射時,線圈的磁場能等于電容器開始放電時的電容器的電場能 D.線圈產生的自感電動勢最大 11如圖3-1-12所示電路,K先接通a觸點,讓電容器充電后再接通b觸點,設這時可變電容器電容為C,線圈自感系數為L. 圖3-1-12 (1)經過多長時間電容C上電荷第一次釋放完? (2)這段時間內電流如何變化?線圈兩端電壓如何變化? 12如圖3-1-13所示,LC回路中C是一平行板電容器,兩板水平放置,開關斷開時,電容器內帶電灰塵恰好靜止,當開關S閉合后,灰塵在電容器內運動,若C=4 μF,L=0.1 mH,求: 圖3-1-13 從S閉合時開始計時,經過2π10-5 s時 ,電容器內灰塵的加速度大小是多少? (2)當灰塵的加速度是多大時,線圈中的電流最大? 13用回旋加速器加速質量為m、電荷量為q的粒子,加速器的磁感應強度為B,用LC振蕩器作為高頻電源對粒子加速,該振蕩器的電感L和電容C的乘積應滿足什么條件? 14在LC振蕩電路中,若已知電容C,并測得電路的固有振蕩周期T,即可求得電感L,為了提高測量精度,需多次改變C值并測得相應的T值,現將測得的六組數據標示在以C為橫坐標,T2為縱坐標的坐標紙上,即圖3-1-14所示中用“”表示的點. 圖3-1-14 (1)T、L、C的關系為________. (2)根據圖中給出的數據畫出T2與C的關系圖線. (3)求得的L值是________. 參考答案 1解析:電磁振蕩中的物理量可分為兩組:①電容器帶電荷量q,極板間電壓u,電場強度E及電場能EC等量為一組.②自感線圈中的電流i,磁感應強度B及磁場能Ei等量為一組.同組量的大小變化規(guī)律一致;同增同減同為最大或為零值.異組量的大小變化規(guī)律相反;此增彼減,彼長此消,若q、E、u等量按正弦規(guī)律變化,則i、B等量必按余弦規(guī)律變化. 根據上述分析由題圖可以看出,本題正確選項為B、C. 答案:BC 2解析:由圖中電容器上極板帶正電荷,下極板帶負電荷,圖中給出的振蕩電流方向,說明正電荷正向上極板聚集,所以電容器正在充電.電容器充電的過程中,電流減小,磁場能向電場能轉化.所以A、D選項正確. 答案:AD 3解析:由圖中螺線管中的磁感線方向可以判定出此時LC電路正在逆時針充電,A錯.電流正在減小,電感線圈中的磁場能正在減小,電場能增大. 答案:B 4解析:由于LC振蕩電路中,發(fā)生電磁振蕩時,電壓是一個交流電壓,同時由于電路中存在電阻,要消耗振蕩過程中的電磁能,部分轉化為熱能,還有一部分電磁能轉化為其他能量,因此隨著振蕩的不斷進行,電壓的最大值也在減小,C選項正確. 答案:C 5解析:LC電路中,電容器放電完畢的瞬間,回路中電流為零,磁場的能量達到最小為零,電容器充電完畢瞬間,回路中電流為零,磁場的能量達到最小為零,電感線圈電感量增大,對電流的變化的阻礙增強,充、放電過程變慢,每一周期內電容器完成兩次充、放電過程. 答案:B 6解析:本題的關鍵是從qt圖上分析出電容器充電、放電過程和充電結束和放電結束時刻.a和c時刻是充電結束時刻,此時刻電場能最大,磁場能為零,③正確;b和d時刻是放電結束時刻,此時刻電路中電流最大,①正確;a→b是放電過程,電場能轉變?yōu)榇艌瞿埽谡_;O→a是充電過程,但c→d是放電過程,④錯誤. 答案:D 7解析:根據LC振蕩回路的頻率公式f=和平行板電容器電容公式C=知,當增大電容器兩極板正對面積時,C增大,f減小.當減少極板帶電荷量,不影響C,即f不變.在線圈中放入軟鐵棒作鐵芯,L增大,f減?。疁p少線圈匝數,L減少,f增大. 答案:D 8解析:由公式f=1/(2π)得知:f和Q、U、I無關,與成反比.因此要增大f,就要減小L、C的乘積,即減小L或C,其中C=εS/4πkd. 減小L的方法有:在線圈中拉出鐵芯,減小線圈長度,減小線圈橫截面積,減少單位長度匝數. 減小C的方法有:增加電容器兩板間的距離,減小電容器兩板間的正對面積,在電容器兩板間換上介電常數較小的電介質,故C、D選項正確. 答案:CD 9解析:電容器放電的時間等于,僅與決定周期的L和C有關(T=2π),與充電電壓大小無關,電場和磁場都是有方向的,場強為矢量,所以電場和磁場的轉化周期為T=2π,而電場能和磁場能是標量,只有大小,無方向,即電場能和磁場能的轉化周期為=π. 答案:BC 10解析:電容器放電完畢的瞬間,還有以下幾種說法:電場能向磁場能轉化完畢;磁場能開始向電場能轉化;電容器開始反向充電. 電容器放電完畢的瞬間有如下特點:電容器電荷量Q=0,板間電壓U=0,板間場強E=0,線圈電流I最大,磁感應強度B最大,電場能為零,線圈自感電動勢E自=電容器放電完畢瞬間,雖然I最大,但為零,所以E自為零.若不考慮能量的輻射,在這一瞬間,E電=0,E磁最大,而電容器開始放電時,E電′最大,E磁′=0,則E磁=E電′. 答案:ABC 11解析:(1)極板上電荷由最大到零需要周期,所以t==. (2)從能量角度看,電容器釋放電荷,電場能轉變?yōu)榇艌瞿埽姾舍尫磐戤厱r,磁場能達到最大,線圈兩端電壓與電容兩極板間電壓一致,由于放電,電容兩極板間電壓從最大值減至零,線圈兩端電壓也是由最大值減為零,值得注意的是這段時間內電流由零逐漸增大,當線圈兩端電壓為零時,線圈中電流增至最大. 答案:(1)t= (2)電流由零增至最大,電壓由最大減至零 12解析:(1)由T=2π 得 T=2π s=4π10-5 s 開關斷開時,灰塵受力平衡,F=mg. 開關閉合經2π10-5 s時,灰塵所受電場力與F等大反向,故受合力為2mg,由牛頓第二定律得:2mg=ma,所以a=2g. (2)當電容器放電完畢時,電流最大,此時灰塵所受電場力等于零,物體只受重力作用,即a=g. 答案:(1)2g (2)g 13解析:粒子在磁場中運動的周期為T1=,LC振蕩電路的振蕩周期為T2=2π.由回旋加速器的工作原理可知T1=T2,即=2π, 所以LC= . 答案:LC= 14解析:根據振蕩電路的周期公式T=2π,在作圖時,直線應盡可能通過盡量多的點,使分布在直線兩側的數據點數目盡可能相等,根據所作圖線,求出其斜率k,對照公式T2=4π2LC, 即可知L==,代入數據,得數在0.035 1~0.038 9 H之間. 答案:(1)T=2π (2)如下圖所示,圖線為一直線 (3)L=0.037 0 H0.001 9 H- 配套講稿:
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