1、1 (每日一练每日一练)高中物理光学考点突破高中物理光学考点突破 单选题 1、19 世纪 60 年代,麦克斯韦建立了电磁场理论,按照该理论,以下情形中不能产生磁场的是()A交变电场 B运动中的电荷 C静止的电荷 D恒定电流 答案:C 解析:麦克斯韦的电磁场理论是变化的电场产生磁场,所以交变电场的变化产生磁场,恒定电流的流动也能产生磁场,电荷的运动形成电流也能产生磁场,不能形成磁场的只有静止的电荷。故选 C。2、对光的衍射现象的定性分析,不正确的是()A光的衍射是光在传播过程中绕过障碍物发生弯曲传播的现象 B光的衍射现象为光的波动说提供了有力的证据 C衍射条纹图样是光波相互叠加的结果 D光的衍射
2、现象完全否定了光的直线传播结论 答案:D 2 解析:AB光的衍射现象是光在传播过程中,能绕过障碍物继续向前传播的现象,从而为光的波动说提供了有力的证据,故 AB 正确;C衍射条纹是光波的叠加的结果,故 C 正确;D光的衍射,能绕过阻碍物继续传播,说明已偏离直线传播方向,但没有否定了光的直线传播的结论,光的直线传播只是近似的,只有在光的波长比障碍物小的多的情况下,光才看做沿直线传播的,所以光的衍射现象和直线传播是不矛盾的,故 D 错误;不正确的故选 D。3、如图所示是由线圈L和电容器C组成的最简单的 LC 振荡电路。先把电容器充满电,t=0 时如图(a)所示,电容器中的电场强度最大,电容器开始放
3、电。t=0.02 s 时如图(b)所示,LC 回路中线圈上的电流第一次达到最大值,则 )A00.02 s 时间内,电流逐渐减小 Bt=0.05 s 时,回路中的电流方向与图(b)中所示电流方向相同 Ct=0.06 s 时,线圈中的磁场能最大 Dt=0.10 s 时,线圈中的电场能最大 答案:C 解析:A根据题述,t=0 时电容器充满电,开始放电,t=0.02 s 时 LC 回路中线圈上电流第一次达到最大值,可知00.02 s 时间内电流逐渐增大,A 错误;3 B根据 LC 振荡电路规律,0.04 s 时电流再次为零,然后电容器反向放电,t=0.05 s 时回路中的电流方向与图(b)中电流方向相
4、反,B 错误;C在t=0.02s 时电流第一次达到最大值,此时磁场能最大,那么34时刻磁场能也最大,C 正确;D当 =0.10s=114 此时的情况与t=0.02s 时的情况是一致的,D 错误。故选 C。4、某闭合电路的电流或电压随时间变化的规律如图所示,能发射电磁波的是()AB CD 答案:C 解析:非均匀变化的电场产生变化的磁场,非均匀变化的磁场再产生变化的电场,从而形成电磁场,电磁场由近及远地传播,形成电磁波,故要求电流或电压是变化的,但不能是均匀变化的,C 正确。故选 C。5、一个振荡电路中,线圈的自感系数为L,电容器的电容为C,电路的振荡周期为T。从电容器上电压达到4 最大值m开始计时,则有()A至少经过2,磁场能达到最大 B经过8,磁场能达到最大 C在4时间内,电路中的平均电流是m2 D在4时间内,电容器放电量为m 答案:D 解析:AB振荡电路周期 =2 电容器电压最大时开始放电,经4时间放电结束,此时电容器电荷量为零,电路中电流最大,磁场最强,磁场能最大,故 AB 错误;CD因为 =所以在4时间内电容器放电量 =m 电路中平均电流 =14=m12=2m 故 C 错误,D 正确。故选 D。