1 2π C. D.
参考答案:当接收电路的固有频率和收到的电磁波频率相同时,即12π
本题解析:
本题难度:简单
2、简答题 如图所示,玻璃棱镜ABCD可以看成是由ADE、ABE、BCD三个直角三棱镜组成.一束频率为5.3×1014Hz的单色细光束从AD面入射,在棱镜中的折射光线如图中ab所示,ab与AD面的夹角α=60°.己知光在真空中的速度c=3×108m/s,玻璃的折射率n=1.5,求: (1)这束入射光线的入射角多大? (2)光在棱镜中的波长是多大?(结果保留三位有效数字) (3)该束光线第一次从CD面出射时的折射角.(结果可用反三角函数表示)
参考答案:
 (1)设光在AD面的入射角、折射角分别为i、r,则由几何知识得:r=30° 据n=sinisinr 得:sini=nsinr=1.5sin30°=0.75 则得:i=arcsin0.75 (2)根据n=cv 得:v=cn=3×1081.5m/s=2×108m/s 根据v=λf,得:λ=vf=2×1085.3×1014=3.77×10-7m (3)光路如图所示.由几何知识得ab光线在AB面的入射角为45°. 设玻璃的临界角为C,则有:sinC=1n=11.5=0.67 ∵sin?45°>0.67,∴C<45°. 因此光线ab在AB面会发生全反射. 光线在CD面的入射角r"=r=30°,根据n=sinisinr,得光线CD面的出射光线与法线的夹角i"=i=arcsin0.75. 答:(1)这束入射光线的入射角arcsin0.75. (2)光在棱镜中的波长是3.77×10-7m. (3)该束光线第一次从CD面出射时的折射角是arcsin0.75.
本题解析:
本题难度:一般
3、实验题 如图所示电路,K先接通a触点,让电容器充电后再接通b触点.设这时可变电容器电容为C,线圈自感系数为L,
 (1)经过多长时间电容 C上电荷第一次释放完? (2)这段时间内电流如何变化?两端电压如何变化? (3)在振荡过程中将电容C变小,与振荡有关的物理量中哪些将随之改变?哪些将保持变化?
参考答案:见解析
本题解析:(1)极板上电荷由最大到零需要 周期时间,所以t= = . (2)从能量角度看,电容器释放电荷,电场能转变为磁场能,待电荷释放完毕时,磁场能达到最大,线圈两端电压与电容两极板间电压一致,由于放电,电容两极板间电压由最大值减至零,线圈两端电压也由最大值减为零.值得注意的是这段时间内电流由零逐渐增大.当线圈两端电压为零时,线圈中电流增至最大.千万不要把振荡电路看成直流电路,把电容器看成一个电源,把线圈看成一个电阻.这里电磁能没有被消耗掉,而是不断地相互转化.在直流电路中,电阻上通过的电流和电阻两端的电压,变化步调一致,电压大电流也大,电压小电流也小.在振荡电路中,存在自感现象及线圈电阻为零的情况,电流和电压变化步调不一致,所以才出现电压为零时电流最大的现象. (3)在振荡过程中,当电容C变小时,根据周期公式,周期T变小,频率f增大.同时不论是增大电容极板间的距离d,还是减小正对面积S,电容C变小,外力都对电容做功,振荡电路能量都增加,故电场能、磁场能、磁感强度和振荡电流的最大值都增加.极板上电荷最大值将不变,极板电压最大值将增加.若减小正对面积S使电容C变小时,电场强度最大值增加.
本题难度:一般
4、选择题 用一台简易收音机接收某一电台的广播,必须经过的两个过程是 A.调制和解调 B.调谐和检波 C.检波和解调 D.调频和调幅
参考答案:B
本题解析:考点: 分析:收音机接收某一电台的广播,在接收电磁波的过程中,要进行调谐,即产生电谐振.然后将声音信号从高频电流中还原出来,这一过程称为检波(解调). 解答:解:接收电台广播时先通过发生电谐振接收电磁波,然后将声音信号从高频电流中还原出来.所以必须经过的两个过程是调谐和检波.故B正确,A、C、D错误. 故选B. 点评:解决本题的关键知道接收电台广播时,需经过两个过程,分别是调谐和检波.
本题难度:简单
5、选择题 下列说法正确的有( ? ) A.变化的磁场周围产生电场,该电场的电场线可以是相互平行的直线 B.变化的磁场周围产生电场,该电场的电场线是闭合的曲线 C.变化的电场周围产生磁场,该磁场的磁感线可以是相互平行的直线 D.变化的电场周围产生磁场,该磁场的磁场线是闭合的曲线
参考答案:BD
本题解析:
本题难度:简单
|