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文档简介
考点81电磁振荡与电磁波传感器——练基础1.在LC振荡电路中,某时刻线圈中的磁场和电容器中的电场如图所示,则此时刻()A.电容器正在放电B.振荡电流正在减小C.线圈中的磁场最强D.磁场能正在向电场能转化2.如图甲所示的振荡电路中,电容器极板间电压随时间的改变规律如图乙所示,则电路中振荡电流随时间的改变图像是(振荡电流以电路中逆时针方向为正)()3.[2024·浙江7月卷]在抗击新冠病毒的过程中,广泛运用了红外体温计测量体温,如图所示.下列说法正确的是()A.当体温超过37.3℃时人体才辐射红外线B.当体温超过四周空气温度时人体才辐射红外线C.红外体温计是依据体温计放射红外线来测体温的D.红外体温计是依据人体温度越高,辐射的红外线强度越大来测体温的4.依据电磁波谱选出下列各组电磁波,其中频率相互交织重叠,且波长依次由短到长排列的是()A.微波、红外线、紫外线B.γ射线、X射线、紫外线C.紫外线、可见光、红外线D.紫外线、X射线、γ射线5.(多选)关于电磁波的放射和接收,下列说法中正确的是()A.为了使振荡电路有效地向空间辐射能量,必需是闭合电路B.音频电流的频率比较低,不能干脆用来放射电磁波C.当接收电路的固有频率与收到的电磁波的频率相同时,接收电路产生的振荡电流最强D.要使电视机的屏幕上有图像,必须要有检波过程6.[2024·北京卷]某同学利用压力传感器设计水库水位预警系统.如图所示,电路中的R1和R2,其中一个是定值电阻,另一个是压力传感器(可等效为可变电阻).水位越高,对压力传感器的压力越大,压力传感器的电阻值越小.当a、b两端的电压大于U1时,限制开关自动开启低水位预警;当a、b两端的电压小于U2(U1、U2为定值)时,限制开关自动开启高水位预警.下列说法正确的是()A.U1<U2B.R2为压力传感器C.若定值电阻的阻值越大,开启高水位预警时的水位越低D.若定值电阻的阻值越大,开启低水位预警时的水位越高7.[2024·上海浦东新区6月模拟]最新车载GPS导航仪通过与导航卫星相互传递信息,确定汽车所处的精确位置,并在电子地图上显示出来,如图所示为汽车驾驶员导航,下列有关说法正确的是()A.导航卫星放射的电磁波比光的传播速度慢B.导航仪上的移动电话通过电流传递信息C.导航卫星放射的电磁波不能在真空中传播D.导航仪与导航卫星通过电磁波传递信息8.(多选)关于物理学问在生活中的应用,下列说法正确的是()A.机场、车站所用的测量人体温度的测温仪应用的是紫外线B.雷达是利用无线电波中的微波来测定物体位置的无线电设备C.γ射线可以用来治疗某些癌症D.医院给病人做的脑部CT应用的是X射线的穿透本事较强9.(多选)LC振荡电路中,某时刻的磁场方向如图所示,则()A.若磁感应强度正在减弱,则电容器正在充电,电流方向由b向aB.若磁感应强度正在减弱,则电场能正在增大,电容器上极板带负电C.若磁感应强度正在增加,则电场能正在减小,电容器上极板带正电D.若磁感应强度正在增加,则电容器正在充电,电流方向由a向b10.[2024·浙江桐乡二模]如图所示是温度自动报警器的工作原理图,图中1是电磁铁、2是衔铁、3是触点、4是水银温度计(水银导电).则下列说法正确的是()A.温度高于警戒温度时,电铃不报警、指示灯亮B.温度低于警戒温度时,电铃报警、指示灯熄灭C.温度高于警戒温度时,指示灯亮、电铃报警D.温度低于警戒温度时,指示灯亮、电铃不报警11.[2024·江苏无锡一模](多选)有一种测量人体重的电子秤,其原理如图中虚线框内所示,它主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(阻值可随压力改变而改变的电阻)、显示体重的仪表G(实质是志向电流表).设踏板的质量可忽视不计,已知志向电流表的量程为0~3A,电源电动势为12V,内阻为2Ω,压力传感器的电阻R随压力改变的函数关系为R=30-0.02F(Ω).下列说法正确的是()A.该秤能测量的最大体重是1400NB.该秤能测量的最大体重是1300NC.该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.375A处D.该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.400A处12.[2024·辽宁沈阳模拟](多选)如图所示为LC振荡电路中电容器极板上的电荷量q随时间t改变的曲线,由图可知()A.在t1时刻,电路中的磁场能最小B.在t1~t2时间内,电路中的电流值不断变小C.在t2~t3时间内,电容器正在充电D.在t4时刻,电容器中的电场能最小13.[2024·北京西城二模]某同学想用一只半导体热敏电阻Rt制作一支能测量水温的温度计.他查阅资料获得了图1所示的该热敏电阻的Rt特性曲线,并设计了图2所示的温度计电路,图中R0=100Ω,电压表的量程是0~3V,电源电动势恒定,内阻可不计.他的制作目标是温度计的测量范围是0~100℃,且水温100℃时电压表指针偏转达到最大位置.则()A.电源的输出电压为3VB.水温越高,电压表的示数越小C.电压表的0刻度对应水温0℃D.水温55℃时电压表的示数为2.40V考点81电磁振荡与电磁波传感器——练基础1.答案:A解析:由线圈中的磁场方向,结合安培定则可知,电流从上向下流过线圈.分析电容器中电场强度方向可知,电容器上极板带正电,则电容器正在放电,A正确;依据电磁振荡规律可知,电容器放电时,振荡电流增大,电场能向磁场能转化,磁场渐渐增加,B、C、D错误.2.答案:D解析:电容器极板间的电压U=eq\f(Q,C),随电容器带电荷量的增加而增大,随电容器带电荷量的削减而削减.从题图乙可以看出,在0~eq\f(T,4)这段时间内电容器充电,且UAB>0,即UA>UB,A板应带正电,只有顺时针方向的电流才能使A板被充电后带正电,同时考虑到t=0时刻,电压为零,电容器带电荷量为零,电流最大,可知t=0时刻,电流为负向最大,D正确.3.答案:D解析:一切物体都在辐射红外线,温度越高,其辐射红外线的强度越大,A、B、C错误,D正确.4.答案:B解析:红外线与紫外线在电磁波谱中不相邻,更不会频率重叠,A错误.紫外线、可见光、红外线虽相邻,但它们三者间有明确的界线,频率也不相重叠,C错误.在电磁波谱中紫外线、X射线、γ射线有重叠,γ射线波长最短,紫外线波长最长,B正确,D错误.5.答案:BCD解析:有效放射电磁波,必需采纳开放电路和高频放射;一般的音频电流的频率较低,不能干脆用来放射电磁波;电磁波接收原理是一种叫电谐振的现象,与机械振动中的共振有些相像;电视机显示图像时,必需通过检波过程,把有效的信号从高频信号中取出来,否则就不能显示.A错误,B、C、D正确.6.答案:C解析:水位越高,对压力传感器的压力越大,压力传感器的电阻值越小.限制开关自动开启低水位预警,此时水位较低,压力传感器的电阻值较大,由于a、b两端此时的电压大于U1,依据串联电路电压分部特点可知,R1为压力传感器,故高水位时压力传感器的电阻值越小,R1压力传感器两端电压变小,U1>U2,A、B错误;依据闭合电路欧姆定律可知,a、b两端的电压为U=eq\f(E,R1+R2)R1=eq\f(E,1+\f(R2,R1)),若定值电阻的阻值越大,当开启低水位预警时a、b两端的电压大于U1时,R1压力传感器阻值须要越大,则水位越低;当a、b两端的电压小于U2时开启高水位预警时,R1压力传感器阻值须要越大,则水位越低,C正确,D错误.7.答案:D解析:电磁波和光的传播速度是一样的,A错误;导航仪上的移动电话也是通过电磁波来传递信息的,B错误;电磁波可以在真空中传播,C错误;导航仪和导航卫星是通过电磁波来传递信息的,D正确.8.答案:BCD解析:一切物体均发出红外线,随着温度不同,辐射强度不同,测量人体温度的测温仪应用的是红外线,A错误;雷达是利用无线电波中的微波来测定物体位置的,B正确;γ射线可以放疗,可以用来治疗某些癌症,C正确;给病人做的脑部CT应用的是X射线的穿透本事较强,D正确.9.答案:ABC解析:若磁场正在减弱,则电流在减小,是电容器的充电过程,依据安培定则可确定电流由b向a,电场能增大,上极板带负电,故选项A、B正确;若磁场正在增加,则电流在增大,是放电过程,电场能正在减小,依据安培定则,可推断电流由b向a,上极板带正电,故选项C正确,D错误.10.答案:D解析:温度低于警戒温度时,水银柱下降,限制电路处于开路状态,电磁铁线圈中没有电流通过,电磁铁没有磁性,此时指示灯通过常闭触点与工作电路接通,指示灯亮,电铃不报警,B错误,D正确;温度高于警戒温度时,水银柱上升,限制电路处于接通状态,电磁铁线圈中有电流通过,电磁铁有磁性,此时电铃通过触点3与工作电路接通,电铃报警,此时指示灯所在的电路中没有电流,指示灯不亮,A、C错误.11.答案:AC解析:当电路中电流I=3A时,电子秤测量的体重最大.由闭合电路的欧姆定律I=eq\f(E,R+r)得R=eq\f(E,I)-r=2Ω,代入R=30-0.2F(Ω)得F=1400N,A正确,B错误;踏板空载时F=0,代入R=30-0.02F(Ω)得电阻R=30Ω,由闭合电路欧姆定律得I=eq\f(E,R+r)=0.375A,所以该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.375A处,C正确,D错误.12.答案:ACD解析:在t1时刻,电容器极板上电荷量q为最大值,两板间电场能最大,线圈中磁场能最小,选项A正确;在t1~t2时间内,电容器极板上电荷量q从正的峰值降为零,电场能正在不断地转变为磁场能,电路中的电流正在不断增大,选项B错误;在t2~t3时间内,电容器极板上电荷量q又不断增大,表明电容器正在反向充电,选项C正确;在t4时刻,电容器放电结束,极板上电荷量为零,电场能也为零,已全部转化为磁场能,选项D正确.13.答案:D解析:依据图像可知,水温100℃时Rt=100Ω,此时电压
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