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变式练习2:某空间中出现了如图虚线所示的一组闭合的电场线,这可能是() A.在中心O有一静止 的点电荷 B.沿AB方向有一 段通有恒定电流的直 导线 C.沿BA方向的磁场 在减弱 D.沿AB方向的磁场在减弱 4.用麦克斯韦的电磁场理论判断,下图中表示电场(或磁场)产生磁场(或电场)的正确图象是() 7.一个带正电的离子在垂直于匀强磁场的平面内做匀速圆周运动,如图所示。当磁场的磁感应强度均匀增大时,此离子的() A.动能不变 B.动能增大 C.动能减小 D.动能为零 8.如图所示,半径为r且 水平放置的光滑绝缘的环形 管道内,有一个电荷量为e, 质量为m的电子。此装置放 在匀强磁场中,其磁感应强度随时间变化的关系式为B=B0+kt(k>0)。根据麦克斯韦电磁场理论,均匀变化的磁场将产生稳定的电场,该感应电场对电子将有沿圆环切线方向的作用力,使其得到加速。设t=0时刻电子的初速度大小为v0,方向顺 时针,从此开始运动一周后 的磁感应强度为B1,则此时 电子的速度大小为() 9.如图“神舟七号”成功实现太空出舱,如果你想通过同步卫星转发的无线电话与翟志刚通话,则在你讲完话后,至少要等多长时间才能听到对方的回话?(已知地球的质量为M=6.0×1024kg,地球半径为R=6.4×106m,万有引力恒量G=6.67×10-11N▪m2/kg2)[例1]如图(甲)、(乙)所示。大家学习辛苦了,还是要坚持 变式练习1:分析例 1(1)、(2)中的能量变化。 [例2]如图所示为LC 回路中电流i随时间t变化 的图象,可知() A.在t1时刻,电路中的电场能最大 B.在t1到t2,电容器极板上的电荷逐渐减少 C.从t2到t3,电容器放电 D.在t2时刻,线圈中磁场能最小 变式练习2:在如图所 示电路中,将开关S扳向a, 给电容器充足电后,再把开 关扳向b,经过时间t电容器 放电完毕,且放电电流最大 值为Im。如果把电池组的电 动势增大到原来的2倍,重复上述过程时,放电过程所用时间和放电电流的最大值应分别为() A.2t,2ImB.t,2Im C.2t,ImD.t,Im 变式练习3:例3中的振荡电路中,从开始放电1s内电路对电容器充电多少次? 2.如图所示,L是电阻可以不计的纯电感线圈,开关S闭合后电路中有恒定电流通过,今将开关S断开,同时开 始计时,则电容器上极 板A的电荷量q随时间 变化的图象是下图中 的()14 7.如图所示,LC振荡 电路中的电感L=0.5mH, 电容C=0.2μF,电源电动 势E=4V,内阻不计,电阻 R=10Ω,先闭合电键S, 待电路稳定后再断开S,试求: (1)振荡频率; (2)从断开S到电容器上极板开始带正电所经历的最短时间。