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导线上电压损失△U=I2r=200V,则降压变压器原线圈9.解析:发射器与月球车之间的距离x=t=3.9X10m
电压U3=U2-△U=5000V-200V=4800
U
则降压变压器原、制线圈的臣数比光=
相当于电磁波波长的个数m=又=3.9X10
4800
3X10个=
n
220
1.3×10'个。
=240:11。
答案:1.3×10个
答案:(1)20kW(2)240:11
10.选B由电磁振荡的知识可知,在放电过程中振荡电
12.解析:(1)依题意发电机可输送的功率为P=Qg1-
流逐渐增大,放电完毕时达到最大,B错误,A正确;
电容器储存电荷量q=CU,第一次放电完毕的时间为
5×105W
T
(2)依题意输电线上损失的功率为P=2,00kW=100kw,
,T=2xVLC,所以平均电流1=是=2U、C
△1π√元,C正
确;放电过程中电场能转化为线圈的磁场能,D正确」
又P=IU,得I=100A,根据P瓶=r,得r=102。
11.选B磁场对静止的电荷不产生力的作用,但当磁场变化时
(3)输电线上损失的功率为P′='r=P×0.2%=
可产生电场,电场对带电粒子产生电场力的作用,带电粒子
1000W,解得'=10A。设升压至U'可满足要求,且U
在电场力作用下可以产生加速度,由楞次定律可知B正确。
7,所以U=5×10V,则升压变压器原、副线圈匝数
12.解析:(1)由电磁振荡的周期公式可得
T=2π√C=2×3.14×√2.5×10×4×105s
比为-吕=
=6.28×10-4s。
。
(2)因为t=9.0×10-3s大约相当于14.33个周期,
(4)输电线上损失的电压为U'=I'r=100V,则降压变
压器原线圈两端的电压U3=U-U'=49900V,则降
<0.33T<,
压变压器原,副线圈匝数比为=号=499
由电磁振荡的周期性知,当t=9.0×103s时,LC回路中
2U11
答案:(1)5×10°W(2)102(3)1:10
的电磁振荡处于第二个T的变化过程中。
(4)499:1
t=0时,电容器上电压最大,极板上电1一
“四翼”检测评价(十六)
荷量最多,电路中电流值为零,回路中
电流随时间的变化规律如图所示:
1.选B麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,而后赫兹第一
个用实验证明了电磁波的存在,A错误,B正确;根据麦克
第一个于内,电容器放电,电流由零增至最大:第二个子
斯韦的电磁场理论可知,均匀变化的电场在周围空间产生
内,电容器充电,电流由最大减小到零。
稳定的磁场,此时不能产生电磁波,C错误:根据麦克斯韦
的电磁场理论可知,均匀变化的磁场在周围空间产生稳定
显然,在1=9.0X10s时,即在第二个千内,线圈中的电
的电场,D错误。
流在减小,电容器正处在充电过程中。
2.选D均匀变化的电场或磁场只能产生恒定的磁场或电
答案:(1)6.28×10s(2)减小充电过程
场,不会产生电磁波,A、B错误;电磁波最早由麦克斯韦预
测,由赫兹通过实验证实,C错误;振荡变化的电场或磁场
“四翼”检测评价(十七)
能产生电磁波,D正确。
1.选C波的传播过程既能传递能量,又能传递信息,光与声
3.选C电容器放电完毕时,q=0,但此时i最大,所以磁场
音虽然都是波,但二者本质不同,即产生机理不同,光是电
能最大,A、B错误;电流最小i=0时,g最多,极板间电场
磁波,传播过程不需要介质:而声音是机械波,由振动产生,
最强,电场能最大,D错误;同理分析,C正确。
通过介质传播,故C正确,A、B、D错误。
4.选D赫兹用实验证明了电磁波的存在,A错误;均匀变化
2.选C接收电路中必须通过调谐接收到载有信号的电磁
的电场产生恒定的磁场,B错误;电磁波是横波,C错误;入
波,再通过解调得到声音信号,C正确。
3×108
f7.5X10m=400m,D正确。
3.选D一切物体都在不停地辐射红外线,且热物体比冷物
体的红外辐射本领大,A错误;荧光效应和灭菌消毒是紫外
5.选C电容器从开始充电到放电完毕才经历半个周期,一
线的特性,红外线没有,红外线的显著作用是热效应,B、C
个周期内,电容器应充、放电各两次,A错误;电容器极板间
错误;红外线波长较长,衍射能力比较强,容易穿过云雾、烟
电压最大时,电场能最大,此时磁场能为零,线圈中电流为
尘,D正确。
零,B错误;电容器开始充电时,电场能为零,线圈中磁场能
!4.选A电磁波谱按波长由长到短的顺序排列为:无线电波、
最大,C正确,D错误。
红外线、可见光、紫外线、X射线、丫射线,由题意知:物体温
6.选D由题图可知t1时刻电流i最大,2时刻电流i为零,
度越高,其发出的电磁波波长越短,宇宙星际间的温度约为
LC振荡电路中电流讠最大时,说明磁场最强,磁场能最大,
5K,则