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        1. 當接收電路的
          固有頻率
          固有頻率
          跟收到的電磁波的
          頻率
          頻率
          相同時,接收電路中產(chǎn)生的振蕩電流最強,這種現(xiàn)象叫做電諧振.使接收電路產(chǎn)生
          電諧振
          電諧振
          的過程叫做調(diào)諧.
          分析:世界上有許許多多的無線電臺、電視臺以及各種無線通信設(shè)備,他們不斷的向空中發(fā)射各種頻率的電磁波,這些電磁波彌漫在我們周圍.如果不加選擇的把他們都接受下來,那必然是一片混亂的信號.所以,接收電磁波后首先要從諸多的信號中把我們需要的選擇出來,這就要設(shè)法使我們需要的電磁波在接收天線中激起的感應(yīng)電流最強.在無線電技術(shù)里,利用電諧振可以達到這個目的.
          解答:解:當接收電路的固有頻率跟收到的電磁波頻率相同時,接收電路中產(chǎn)生的振蕩電流最強,這種現(xiàn)象叫做電諧振. 在無線電技術(shù)里,利用電諧振可以將接收信號從眾多的電磁信號中篩選出來;
          故答案為:固有頻率,頻率,電諧振.
          點評:電諧振現(xiàn)象相當于機械振動中的共振,在無線電技術(shù)里,利用電諧振可以將接收信號從眾多的電磁信號中篩選出來.
          練習冊系列答案
          相關(guān)習題

          科目:高中物理 來源: 題型:

          關(guān)于電磁波的發(fā)射和接收,下列說法正確的是(  )

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          科目:高中物理 來源: 題型:

          [物理--選修3-4]
          (1)下列認識正確的是
          BD
          BD

          A.當接收電路的固有頻率是某種電磁波頻率的整數(shù)倍時,將會在接收電路中發(fā)生電諧振現(xiàn)象
          B.以勻加速運動的火車為參考系,牛頓第一定律并不成立,這樣的參考系是非慣性參考系
          C.經(jīng)典力學認為,對同一過程的位移和時間的測量,在不同參考系中是不同的
          D.廣義相對論相是一種新的時空與引力的理論,它能很好地解釋水星近日點的旋進現(xiàn)象
          (2)如圖所示,含有兩種單色光的一細光束,以入射角θ射入厚度為d的平行玻璃磚中,該玻璃磚對兩種單色光的折射率分別為n1和n2,且n1>n2.求兩束單色光從下表面射出時出射點之間的距離.

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          科目:高中物理 來源:2011屆江西省師大附中高三第三次模擬試卷理綜物理部分 題型:計算題

          (1)(5分)下列認識正確的是是              

          A.當接收電路的固有頻率是某種電磁波頻率的整數(shù)倍時,將會在接收電路中發(fā)生電諧振現(xiàn)象
          B.以勻加速運動的火車為參考系,牛頓第一定律并不成立,這樣的參考系是非慣性參考系
          C.經(jīng)典力學認為,對同一過程的位移和時間的測量,在不同參考系中是不同的
          D.廣義相對論相是一種新的時空與引力的理論,它能很好地解釋水星近日點的旋進現(xiàn)象
          (2)(10分)如圖所示,含有兩種單色光的一細光束,以入射角θ射入厚度為d的平行玻璃磚中,該玻璃磚對兩種單色光的折射率分別為n1和n2,且n1 > n2.求兩束單色光從下表面射出時出射點之間的距離.

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          科目:高中物理 來源:2010-2011學年江西省高三第三次模擬試卷理綜物理部分 題型:計算題

          (1)(5分)下列認識正確的是是                  

          A.當接收電路的固有頻率是某種電磁波頻率的整數(shù)倍時,將會在接收電路中發(fā)生電諧振現(xiàn)象

          B.以勻加速運動的火車為參考系,牛頓第一定律并不成立,這樣的參考系是非慣性參考系

          C.經(jīng)典力學認為,對同一過程的位移和時間的測量,在不同參考系中是不同的

          D.廣義相對論相是一種新的時空與引力的理論,它能很好地解釋水星近日點的旋進現(xiàn)象

          (2)(10分)如圖所示,含有兩種單色光的一細光束,以入射角θ射入厚度為d的平行玻璃磚中,該玻璃磚對兩種單色光的折射率分別為n1和n2,且n1 > n2.求兩束單色光從下表面射出時出射點之間的距離.

           

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