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相似文献
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1.
为帮助学生熟练地掌握LC振荡电路图象类试题的解题方法,在教学中,必须使学生掌握以下三点:1电磁振荡的本质是电场能与磁场能之间周期性的相互转化过程;2电磁振荡的过程是利用电容和线圈的共同作用通过振荡电流和电容器两极间的电压的变化实现的;3把电磁振荡中涉及到的七个物理量分为两类:一类是与电容器有关的物理量(电容器的带电量Q、电容器两极间的电压u、电容器内部电场的电场强度E和电场能EE);另一类是与线圈相关的物理量(振荡电流i、线圈内部磁场的磁感应强度B和磁场能EB)。这两类物理量的变化规律都按…  相似文献   

2.
在LC电磁振荡电路中,初开始给电容器充好电,正准备把电容器C接到没有磁场能的线圈L上去时。放电电流为零,这时的电场能最大,而磁场能为零。在开始放电的第一个四分之一振荡周期内,由于线圈的自感作用,电容器的放电电流只能逐渐增大至最大值,电场能也是逐渐全部转化为磁场能的。在第二个四分之一振荡周期内,由于线圈的自感作用,就会阻碍磁场减弱,仍然要维持原来方向的电流,再给电容器充电,直到充电完毕时,电流才为零,磁场能逐渐全部转化为电场能。  相似文献   

3.
在LC电磁振荡电路中,初开始给电容器充好电,正准备把电容器C接到没有磁场能的线圈L上去时,放电电流为零,这时的电场能最大,而磁场能为零。在开始放电的第一个四分之一振荡周期内,由于线圈的自感作用,电容器的放电电流只能逐渐增大至最大值,电场能也是逐渐全部转化为磁场能的。在第二个四分之一振荡周期内,由于线圈的自感作用,就会阻碍磁场减弱,仍然要维持原来方向的电流,再给电容器充电,直到充电完毕时,电流才为零,磁场能逐渐全部转化为电场能。在第三个四分之一振荡周期内,电容器通过线圈放电,电流也是逐渐增大至最大值…  相似文献   

4.
1 电磁振荡 1) 概念 振荡电路在产生振荡电流的过程中,线圈中的电流、电容器两极板上的电荷量及其与之相联系的磁场能和电场能都做周期性变化的现象.  相似文献   

5.
正在直流电路中,当部分电路变化时,电容器充电和放电,形成充电电流或放电电流,电容器的带电量、两极板间电压、电场强度、电场的能量、两级板间的电荷的运动状态发生变化,此类问题是中学物理教学的重点和难点,本文就含有电容器的电路进行归类分析。一、分析含有电容器的直流电路1.电路达到稳定状态,电容器所在支路可看做是断开的,简化电路时可将电容器去掉分析,若要求电容器所带电量时,电容器两端电压等于与其并联那部分电路两端的  相似文献   

6.
一、未弄懂电磁振荡的过程例1右图中的曲线是LC振荡电路中电容器极板上的电量q随时间t变化的图线.由图可知()A.t1时刻,电路中的电流最大B.从t1到t2,电路的磁场能不断减小C.从t2到t3,电容器不断充电D.t4时刻,电容器的电场能最大错解选A、B.分析错解认为极板上的电量大,电路中的电流就大,电路的磁场能就越大,从而导致出错.t1时刻,电容器极板上的电量最大,电路中的电流为0,故A错.从t1到t2,电容器极板上的电量不断减小,电路中的电流不断增大,电路的磁场能不断增大,故B错.从t2到t3,电容器极板上的电…  相似文献   

7.
把一个已充电的电容器与另一未充电的电容器并联连接后,它们各自所带的电量、电压和储存的电场能都发生了变化.根据电荷守恒定律可知.两电容所带电量的总和没有变化,那么两电容所储存的电场能的总和有没有变化呢?  相似文献   

8.
物理科     
6.在右图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计相接,极板B接地。若极板B稍向上移动一点,由观察到的静电计指针变化作出平行板电容器电容变小的结论的依据是 (A)两极板间的电压不变,极板上的电量变小 (B)两极板间的电压不变,极板上的电量变大 (C)极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变小 (D)极板上的电量几乎不变。两极板间的电压变  相似文献   

9.
1、单摆作简谐振动和LC无阻尼电磁振荡在一个全振动和一次振荡过程中各状态对比图:2、全振动、振荡过程中物理量变化规律的对应分析:第一,摆球从甲状态到乙状态(如图),摆球离平衡位置的距离减小,加速度a减小,速度v增大,动能增加,摆球的重力势能减少;相对应的LC振荡电路从甲’状态图到乙’状态图,电容器带电量Q减小,电路电流变化率减小,电路电流i增大,线圈磁场能增加,电容器电场能减少。第二,摆球从乙状态到丙状态,摆球离开平衡位置的距离反方向增加,a反方向增大,v减小,动能减少,重力势能增加;对应的LC振荡电路由…  相似文献   

10.
在电磁现象中,常涉及计算流过导体的电量问题。下面结合典型例题,作一归类导析,供参考. 一、电容器充、放电类,应用公式△Q=Q2-Q1计算电量电容器是一个储存电能的元件,在直流电路中,电容器充、放电时,形成充放电电流,电容器稳定后对直流电是断路。分析电路时,可以先去掉它,弄清电路结构后,再把电容器在相应的位置补上.电容器两极板间的电压等于电容器所连接电路两点间的电压。当电路变化时,要认清极板间电压怎样变化,带电量如何变化,是充电还是放电,充放电电流通过的是哪个回路.应用公式Q=CUc,△Q=Q2-Q1计算电量.  相似文献   

11.
浅谈电容器充电过程中的能量转化   总被引:1,自引:0,他引:1  
电容器是一种储存电场能(以下简称电能)的电学元件.用电源对电容器充电.实质上是通过电源做功,将电荷从电容器的一极板上搬到另一极板上,即把电源提供的部分能量以电能的形式储存在电容器内.对电容器来说.两极扳何的电压U和它所带的电量q成正比,U-q图像是一条过原点的直线,如图1所示.电源对电容器充电过程中,将电荷从电容器的一极板上搬到另一极板上克服电场力所做的功等于电容器的电能,  相似文献   

12.
电场、磁场是电磁学部分的基础。在电场部分,要正确理解电场强度和电势的物理意义;掌握场强的计算方法;理解电场线和等势面的概念及电场线和等势面的关系;理解电场力的功与路径无关,会分析电场力的功与电势能的变化,并能熟练的判断场强方向和各点电势的高低;了解静电平衡条件及处于静电平衡状态下导体的特点;理解电容的物理意义,掌握决定平行板电容器电容的因素,熟练分析平行板电容器的电容、电量、两极电压及场强的变化规律。在磁场部分要重点理解磁感强度的物理意义,掌握各种典型磁场的磁感线分布和磁通量的概念。掌握安培力大小的计算和方向的判定,熟练掌握立体图、侧视图、俯视图的画法。会分析计算安培力矩。理解洛仑  相似文献   

13.
电容器虽不属教学的重点,但近年高考中平行板电容器的命题频率较高,在含有平行板电容器的电路中,改变电容器两板间距离d、正对面积s、两板间的电介质都会改变电容,从而引起极板带电量Q、板间场强E、两板电势差U、板间某点电  相似文献   

14.
平行板电容器带电时,两极间的相互作用力,是通过电磁场进行的.用库仑定律计算时,所用的场强是—极板电荷单独存在时产生的场强,用电磁场张力张量计算时,用的是两板电荷同时存在产生的合场强.但两种计算方法所得结果是一致的,这说明建立电场的电荷一经确定,电场所表现出来的性质是唯一的.  相似文献   

15.
高中<物理>教材中有两个"思考与讨论"的问题: 1.平行板电容器充电后,继续保持电容器的两板与电源相连接.在这种情况下,如果增大两极板间的距离d,那么,两极板间的电势差U、电容器所带的电量Q、两极板间的电场强度E各如何变化?  相似文献   

16.
<正>在直流电路中,当部分电路发生变化时,电容器充电和放电,导致电容器的带电荷量、两板间的电压、电场强度、电场的能量、两板间的电荷的运动状态发生变化,这类问题是难点也是易错点。问题一:分析电容器两极板间的电荷的运动分析这类问题要注意以下三个方面:(1)电容器是一个储能元件,在直流电路中,当电路达  相似文献   

17.
我从多年的教学实践中体验到,平行板电容器的电容跟哪些因素有关的演示实验能否成功,关键在于能否使平行板电容器带上足够的电量。一般实验用的直流电源的电压均不高,不能使平行板电容器带上足够的电量,因而实验效果不佳。若使用感应起电机给平行板电容器充电,就能使它带上足够的电量,实验效果十分理想。具体做法是: 1.把平行板电容器的两个极板分别用导线接在感应起电机的两个放电金属的杆上(如图1所示)。  相似文献   

18.
一、电容器的充电和放电电流电容器电路中,产生充电或放电电流的条件,是电容器极板间的电压必须发生变化。充电或放电电流的大小,可用下式表示:I=dQ/dt,它反映了电容器电量变化的快慢。若电量随时间的变化是均匀的,则电流I=ΔQ/Δt。用此式可计算在时间Δt内充电或放电电流的平均值。  相似文献   

19.
1一.在、选如择图题所示的静电场中,a、b是某一条电场线上的两个点。正检验电荷q仅在电场力作用下从静止开始自a运动到b的过程中A.q做匀加速运动B.q的速度逐渐增大C.q的加速度逐渐增大D.q的电势能逐渐增大2.有两个点电荷所带电量的绝对值均为Q,从其中一个电荷上取下一部分电量,并加在另一个电荷上,那么它们之间的相互作用力与原来相比:A.一定变大B.一定变小C.保持不变D.无法判断3.下列粒子从初速度为零的状态经过加速电压为U的电场后,哪种粒子的速率最大A.质子B.氘核4C..如二图价,氦是离一子平行板D.钠离子Na 电容器,其电容为C,带电…  相似文献   

20.
许林民 《考试周刊》2013,(83):134-135
平行板电容器作为学生在解决电场问题的一个实物载体,其出题范围广泛.本文主要就变化的平行板电容器的电容、电量、电势、场强及带电粒子在电场中的电势能等相关问题进行归纳和总结.  相似文献   

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