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一磁场的磁感应强度为(T),则通过一半径为R,开口向z正方向的半球壳表面的磁通量的大小是:
(A) (B)
(C) (D)
[ C ]
如图,两根直导线ab和cd沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上,稳恒电流I从a端流入而从d端流出,则磁感应强度沿图中闭合路径L的积分等于
(A) (B)
(C) (D)
[ D ]
一块铜板放在磁感应强度正在增大的磁场中时,铜板中出现涡流(感应电流),则涡流将:
(A)加速铜板中磁场的增加 (B)减缓铜板中磁场的增加
(C)对磁场不起作用 (D)使铜板中磁场反向
[ B ]
有两个长直密绕螺线管,长度及线圈匝数均相同,半径分别为r1和r2。管内充满均匀介质,其磁导率分别为和。设,,当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后,其自感系数之比L1:L2与磁能之比Wm1:Wm2分别为:
(A) L1:L2 = 1:1, Wm1:Wm2 = 1:1 (B) L1:L2 = 1:2, Wm1:Wm2 = 1:1
(C) L1:L2 = 1:2, Wm1:Wm2 = 1:2 (D) L1:L2 = 2:1, Wm1:Wm2 = 2:1
[ C ]
a一质点作简谐振动,振动方程为x=cos(?t +?) ,当时间t=T ? 2(T为周期) 时,质点的速度为
(A) ?A?sin? .
A?sin? .
?A?cos? .
(D) A?cos?.
a用余弦函数描述一简谐振动,已知振幅为A,周期为T,初位相?=-?/3,则振动曲线为图17.2中哪一图?
a一平面简谐波沿x轴负方向传播,已知x=x0处质点的振动方程为y=Acos(? t+?0). 若波速为u,则此波的波动方程为
(A) y=Acos{? [t-(x0-x)/u]+ ?0} .
(B) y=Acos{? [t-(x-x0)/u]+ ?0} .
(C) y=Acos{? t-[(x0-x)/u]+ ?0} .
(D) y=Acos{? t+[(x0-x)/u]+ ?0} .
c一平面简谐波在弹性媒质中传播,在某一瞬时,媒质中某质元正处于平衡位置,此时它的能量是
(A) 动能为零, 势能最大.
(B) 动能为零, 势能为零.
(C) 动能最大, 势能最大.
(D) 动能最大, 势能为零.
a1. 有三种装置
完全相同的两盏钠光灯,发出相同波长的光,照射到屏上;
同一盏钠光灯,用黑纸盖住其中部将钠光灯分成上下两部分同时照射到屏上;
用一盏钠光灯照亮一狭缝,此亮缝再照亮与它平行间距很小的两条狭缝,此二亮缝的光照射到屏上.
以上三种装置,能在屏上形成稳定干涉花样的是
(A) 装置(3).
(B) 装置(2).
(C) 装置(1)(3).
(D) 装置(2)(3).
1. 如图23.1 所示, 薄膜的折射率为n2, 入射介质的折射率为n1, 透射介质为n3,且n1<n2<n3, 入射光线在两介质交界面的反射光线分别为(1)和(2), 则产生半波损失的情况是
(A) (1)光产生半波损失, (2)光不产生半波损失.
(B) (1)光 (2)光都产生半波损失.
(C) (1)光 (2)光都不产生半波损失.
(D) (1)光不产生半波损失, (2)光产生半波损失.
两根长直导线通有电流I,在图示三种环路中,分别等于:
(对于环路a)。
0 (对于环路b)。
(对于环路c)。
2.磁换能器常用来检测微小的振动。如图,在振动杆的一端固接一个N匝的矩形线圈,线圈的一部分在匀强磁场中,设杆的微小振动规律为:。则线圈随杆振动时,线圈中的感应电动势为 。
半径为R的无限长柱形导体上均匀流有电流I,该导体材料的相对磁导率,则在导体轴线上一点的磁场能量密度为 0 ,在与导体轴线相距为处()的磁场能量密度 。
用40N的力拉一轻弹簧,可使其伸长20cm,此弹簧下应挂 kg的物体,才能使弹簧振子作简谐振动的周期T=0.2?s . 2.0.
一列平面简谐波沿x轴正方向无衰减地传播, 波的振幅为2×10?3m, 周期为0.01s, 波速为400 m/s, 当t=0时x轴原点处的质元正通过平衡位置向y轴正方向运动,则该简谐波的表达式为 .
y=2×10?3cos(200?t??x
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