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2025-2026年天津市北师大版高中三年级物理第三十六章电磁学综合测试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在第三十六章电磁学中,关于电场线的描述,下列说法正确的是()A.电场线是真实存在的曲线,可以相交B.电场线总是从正电荷出发,到负电荷终止,因此电场线是闭合的C.沿电场线方向,电势一定逐渐降低D.电场线密集的地方,电场强度一定大,但电势不一定高2.如图所示,一个带正电的金属球靠近一个绝缘的金属导体,导体左侧感应出负电荷,右侧感应出正电荷。现将导体接地,下列说法正确的是()A.导体上的正电荷会全部流入地面B.导体上的负电荷会全部流入地面C.导体上的正负电荷都会流入地面,导致导体不带电D.导体上的正负电荷分布不变,但导体整体带负电3.在第三十六章中,关于电容器的描述,下列说法正确的是()A.电容器的电容越大,储存的电荷量越多B.电容器两极板间的电压越高,储存的电能越多C.电容器的电容与两极板间的距离成正比D.电容器的电容与两极板间的电介质无关4.如图所示,一个带正电的粒子从A点运动到B点,电场力做正功。下列说法正确的是()A.粒子的电势能增加B.粒子的动能增加C.A点的电势高于B点的电势D.A点的电场强度大于B点的电场强度5.在第三十六章中,关于磁场的基本性质,下列说法正确的是()A.磁场是真实存在的物质,可以用磁感线表示B.磁感线是闭合的,因为磁场是无源场C.磁场对放入其中的磁体有力的作用D.磁场对放入其中的电流有力的作用6.如图所示,一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势最大。下列说法正确的是()A.线圈平面与磁感线平行时,感应电动势为零B.线圈平面与磁感线垂直时,感应电动势最大C.感应电动势的大小与线圈匝数成正比D.感应电动势的大小与线圈转动角速度成正比7.在第三十六章中,关于自感现象的描述,下列说法正确的是()A.自感现象是电感线圈中电流变化时产生的电磁感应现象B.自感现象总是阻碍电流的变化C.自感系数越大的线圈,自感现象越明显D.自感现象只发生在交流电路中8.如图所示,一个带正电的粒子以速度v进入一个匀强磁场中,粒子将做匀速圆周运动。下列说法正确的是()A.粒子的运动轨迹是直线B.粒子的运动轨迹是圆弧C.粒子的运动速度大小不变,但方向变化D.粒子的运动动能不断增加9.在第三十六章中,关于电磁感应定律的描述,下列说法正确的是()A.感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比B.感应电动势的方向由楞次定律决定C.感应电动势的大小与线圈匝数成正比D.感应电动势的方向由法拉第电磁感应定律决定10.如图所示,一个带正电的粒子以速度v进入一个匀强电场中,粒子将做类平抛运动。下列说法正确的是()A.粒子的运动轨迹是直线B.粒子的运动轨迹是抛物线C.粒子的运动速度大小不变,但方向变化D.粒子的运动动能不断增加二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.电场线是描述电场性质的曲线,其疏密程度表示________,电场线的方向规定为________。2.一个电容器两极板间的电压为10V,储存的电荷量为2×10^-5C,该电容器的电容为________。3.一个带正电的粒子在电场中从A点运动到B点,电场力做正功,则A点的电势________B点的电势。4.磁感线是描述磁场性质的曲线,其疏密程度表示________,磁感线的方向规定为________。5.一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势最大值为10V,线圈匝数为100匝,磁感应强度为0.1T,线圈转动角速度为________。6.自感现象是电感线圈中电流变化时产生的电磁感应现象,自感系数越大的线圈,自感现象越________。7.一个带正电的粒子以速度v进入一个匀强磁场中,粒子将做匀速圆周运动,其半径与________成正比,与________成反比。8.电磁感应定律指出,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,感应电动势的方向由________定律决定。9.一个带正电的粒子以速度v进入一个匀强电场中,粒子将做类平抛运动,其加速度与________成正比,与________成反比。10.电容器的电容与两极板间的距离成________,与两极板间的电介质________。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.电场线可以相交。(×)2.电场线总是从正电荷出发,到负电荷终止。(√)3.沿电场线方向,电势一定逐渐降低。(√)4.电场线密集的地方,电场强度一定大。(√)5.导体接地后,导体上的电荷会全部流入地面。(×)6.电容器的电容与两极板间的距离成正比。(×)7.电容器的电容与两极板间的电介质无关。(×)8.电场力做正功时,粒子的电势能增加。(×)9.磁场对放入其中的磁体有力的作用。(√)10.磁场对放入其中的电流有力的作用。(√)四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述电场线的性质。答:电场线是描述电场性质的曲线,具有以下性质:(1)电场线起于正电荷,终于负电荷,不相交不闭合;(2)电场线上任意一点的切线方向表示该点的电场强度方向;(3)电场线的疏密程度表示电场强度的大小,电场线越密的地方,电场强度越大。2.简述电容器的电容定义及其决定因素。答:电容器的电容定义为单位电压下电容器所储存的电荷量,即C=Q/U。电容器的电容由以下因素决定:(1)两极板的面积:面积越大,电容越大;(2)两极板间的距离:距离越小,电容越大;(3)两极板间的电介质:电介质介电常数越大,电容越大。3.简述电场力做功的特点。答:电场力做功的特点如下:(1)电场力做正功时,粒子的电势能减少;(2)电场力做负功时,粒子的电势能增加;(3)电场力做功与路径无关,只与粒子的初末位置有关。4.简述磁感线的性质。答:磁感线是描述磁场性质的曲线,具有以下性质:(1)磁感线是闭合的,没有起点和终点;(2)磁感线上任意一点的切线方向表示该点的磁场方向;(3)磁感线的疏密程度表示磁场强度的大小,磁感线越密的地方,磁场强度越大。5.简述电磁感应现象的产生条件。答:电磁感应现象的产生条件如下:(1)闭合电路;(2)穿过闭合电路的磁通量发生变化。6.简述自感现象的特点。答:自感现象的特点如下:(1)自感现象是电感线圈中电流变化时产生的电磁感应现象;(2)自感现象总是阻碍电流的变化;(3)自感系数越大的线圈,自感现象越明显。7.简述带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的条件。答:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的条件如下:(1)粒子初速度方向与磁场方向垂直;(2)粒子所受的洛伦兹力提供向心力。8.简述法拉第电磁感应定律的内容。答:法拉第电磁感应定律的内容如下:(1)感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比;(2)感应电动势的方向由楞次定律决定。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.一个电容器两极板间的电压为10V,储存的电荷量为2×10^-5C,求该电容器的电容。解:根据电容器的电容定义,C=Q/U,代入数据得:C=2×10^-5C/10V=2×10^-6F=2μF2.一个带正电的粒子在电场中从A点运动到B点,电场力做正功,A点的电势为100V,B点的电势为50V,粒子电荷量为1.6×10^-19C,求电场力做的功。解:电场力做的功W=QΔV,代入数据得:W=1.6×10^-19C×(100V-50V)=8×10^-18J3.一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势最大值为10V,线圈匝数为100匝,磁感应强度为0.1T,线圈转动角速度为100πrad/s,求线圈的面积。解:根据感应电动势的最大值公式,Em=nBωS,代入数据得:10V=100×0.1T×100πrad/s×SS=10V/(100×0.1T×100πrad/s)=3.18×10^-4m^24.一个带正电的粒子以速度v=10^6m/s进入一个匀强磁场中,磁感应强度为0.1T,粒子电荷量为1.6×10^-19C,求粒子做匀速圆周运动的半径。解:根据洛伦兹力提供向心力,qvB=m(v^2/r),代入数据得:r=mv/(qB)=(9.1×10^-31kg×10^6m/s)/(1.6×10^-19C×0.1T)=5.69×10^-3m5.一个电容器两极板间的距离为1cm,面积为100cm^2,两极板间充满空气,求该电容器的电容。解:空气的介电常数ε0=8.85×10^-12F/m,根据电容器的电容公式,C=ε0S/d,代入数据得:C=8.85×10^-12F/m×100×10^-4m^2/1×10^-2m=8.85×10^-10F=0.885μF6.一个带正电的粒子以速度v=10^6m/s进入一个匀强电场中,电场强度为1000N/C,粒子电荷量为1.6×10^-19C,求粒子在电场中运动的加速度。解:根据牛顿第二定律,F=ma,电场力F=qE,代入数据得:a=qE/m=(1.6×10^-19C×1000N/C)/(9.1×10^-31kg)=1.76×10^{14}m/s^27.一个自感系数为1H的线圈,电流在0.1s内从1A变化到10A,求自感电动势的大小。解:根据自感电动势的公式,E=-LΔI/Δt,代入数据得:E=-1H×(10A-1A)/0.1s=-90V8.一个带正电的粒子以速度v=10^6m/s进入一个匀强磁场中,磁感应强度为0.1T,粒子电荷量为1.6×10^-19C,求粒子做匀速圆周运动的周期。解:根据周期公式,T=2πm/(qB),代入数据得:T=2π×9.1×10^-31kg/(1.6×10^-19C×0.1T)=3.64×10^-7s六、案例分析(本大题共9小题,每小题2分,共18分)案例背景:如图所示,一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势最大值为10V,线圈匝数为100匝,磁感应强度为0.1T,线圈转动角速度为100πrad/s,线圈面积为3.18×10^-4m^2。1.求线圈转动一周产生的感应电动势的平均值。解:感应电动势的平均值等于感应电动势的平均变化率,由于感应电动势是正弦函数,其平均值等于最大值除以π,即:E_avg=Em/π=10V/π=3.18V2.求线圈转动一周产生的感应电动势的有效值。解:感应电动势的有效值等于最大值除以√2,即:E_rms=Em/√2=10V/√2=7.07V3.求线圈转动一周产生的感应电流的有效值。解:感应电流的有效值等于感应电动势的有效值除以电阻,由于题目未给出电阻,无法计算。4.求线圈转动一周产生的感应磁通量的最大值。解:感应磁通量的最大值等于磁感应强度乘以线圈面积,即:Φ_max=B×S=0.1T×3.18×10^-4m^2=3.18×10^-5Wb5.求线圈转动一周产生的感应磁通量的平均值。解:感应磁通量的平均值等于感应磁通量的最大值除以2,即:Φ_avg=Φ_max/2=3.18×10^-5Wb/2=1.59×10^-5Wb6.求线圈转动一周产生的感应电动势的瞬时值表达式。解:感应电动势的瞬时值表达式为:e(t)=Emsin(ωt)=10Vsin(100πt)7.求线圈转动一周产生的感应电动势的相位差。解:感应电动势的相位差为2π,即:Δφ=2π8.求线圈转动一周产生的感应电动势的频率。解:感应电动势的频率等于角速度除以2π,即:f=ω/(2π)=100πrad/s/(2π)=50Hz9.求线圈转动一周产生的感应电动势的周期。解:感应电动势的周期等于频率的倒数,即:T=1/f=1/50Hz=0.02s七、论述题(本大题共11小题,每小题2分,共22分)1.论述电场力的性质。答:电场力是电荷间相互作用的一种表现,具有以下性质:(1)电场力是矢量,既有大小又有方向;(2)电场力的方向规定为正电荷所受电场力的方向;(3)电场力的大小与电荷量成正比,与电场强度成正比;(4)电场力做功与路径无关,只与粒子的初末位置有关。2.论述电容器的应用。答:电容器在电路中有多种应用,包括:(1)滤波:电容器可以滤除电路中的交流成分,保留直流成分;(2)耦合:电容器可以隔离电路中的直流成分,传递交流成分;(3)定时:电容器可以与电阻构成RC电路,用于定时电路;(4)储能:电容器可以储存电能,用于需要快速释放电能的电路。3.论述磁场力的性质。答:磁场力是运动电荷在磁场中受到的一种力,具有以下性质:(1)磁场力是矢量,既有大小又有方向;(2)磁场力的方向由左手定则判断;(3)磁场力的大小与电荷量成正比,与速度成正比,与磁感应强度成正比;(4)磁场力总是垂直于速度方向,不做功。4.论述电磁感应现象的应用。答:电磁感应现象在生活和生产中有多种应用,包括:(1)发电机:发电机利用电磁感应现象将机械能转化为电能;(2)变压器:变压器利用电磁感应现象改变交流电压;(3)感应炉:感应炉利用电磁感应现象加热金属;(4)无线充电:无线充电利用电磁感应现象将电能传输到设备中。5.论述自感现象的应用。答:自感现象在电路中有多种应用,包括:(1)镇流器:镇流器利用自感现象限制电路中的电流;(2)继电器:继电器利用自感现象保护电路;(3)开关:开关断开时,自感现象可以产生高压,用于保护电路;(4)扼流圈:扼流圈利用自感现象阻止交流电通过。6.论述带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的条件。答:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的条件如下:(1)粒子初速度方向与磁场方向垂直;(2)粒子所受的洛伦兹力提供向心力;(3)粒子做匀速圆周运动的半径与粒子质量成正比,与速度成正比,与磁感应强度成反比;(4)粒子做匀速圆周运动的周期与粒子质量成正比,与磁感应强度成反比,与速度无关。7.论述法拉第电磁感应定律的内容。答:法拉第电磁感应定律的内容如下:(1)感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比;(2)感应电动势的方向由楞次定律决定;(3)感应电动势的瞬时值表达式为:e(t)=-nΔΦ/Δt(4)感应电动势的有效值等于最大值除以√2。8.论述电容器储能的原理。答:电容器储能的原理如下:(1)电容器充电时,电场力做正功,将电能转化为电场能;(2)电容器储存的电场能等于电容器所储存的电荷量与电势能的乘积,即:E=1/2×Q×U;(3)电容器放电时,电场能转化为其他形式的能。9.论述磁场对电流的作用。答:磁场对电流的作用如下:(1)磁场对电流有力的作用,称为安培力;(2)安培力的方向由左手定则判断;(3)安培力的大小与电流强度成正比,与磁感应强度成正比,与导线长度成正比;(4)安培力总是垂直于电流方向和磁场方向。10.论述电磁感应现象的产生条件。答:电磁感应现象的产生条件如下:(1)闭合电路;(2)穿过闭合电路的磁通量发生变化;(3)磁通量的变化可以是磁感应强度的变化,也可以是面积的变化,或者两者同时变化。11.论述自感现象的特点。答:自感现象的特点如下:(1)自感现象是电感线圈中电流变化时产生的电磁感应现象;(2)自感现象总是阻碍电流的变化;(3)自感系数越大的线圈,自感现象越明显;(4)自感现象的应用广泛,包括镇流器、继电器、开关、扼流圈等。【标准答案及解析】一、单项选择题1.C解析:电场线是描述电场性质的曲线,其疏密程度表示电场强度的大小,电场线的方向规定为正电荷所受电场力的方向。沿电场线方向,电势一定逐渐降低。电场线密集的地方,电场强度一定大,但电势不一定高。电场线不能相交,因为相交的话,同一点会有两个不同的电场强度方向,这是不可能的。电场线总是从正电荷出发,到负电荷终止,因此电场线不是闭合的。2.D解析:导体接地后,导体上的正电荷会流入地面,但导体上的负电荷分布不变,导致导体整体带负电。导体接地后,导体上的正负电荷分布会发生变化,但导体整体带负电。3.B解析:电容器的电容越大,储存的电荷量越多。电容器的电容与两极板间的距离成反比,与两极板间的电介质有关。电容器的电容与两极板间的电压无关。电容器的电容与两极板间的距离成反比,与两极板间的电介质成正比。4.C解析:电场力做正功时,粒子的电势能减少。粒子的动能增加。A点的电势高于B点的电势。A点的电场强度不一定大于B点的电场强度。5.C解析:磁场是真实存在的物质,可以用磁感线表示。磁感线不是闭合的,因为磁场是无源场。磁场对放入其中的磁体有力的作用。磁场对放入其中的电流有力的作用。6.B解析:线圈平面与磁感线平行时,感应电动势为零。线圈平面与磁感线垂直时,感应电动势最大。感应电动势的大小与线圈匝数成正比。感应电动势的大小与线圈转动角速度成正比。7.C解析:自感现象是电感线圈中电流变化时产生的电磁感应现象。自感现象总是阻碍电流的变化。自感系数越大的线圈,自感现象越明显。自感现象只发生在交流电路中。8.B解析:粒子的运动轨迹是圆弧。粒子的运动速度大小不变,但方向变化。粒子的运动动能不断增加。粒子的运动轨迹是直线。9.A解析:感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。感应电动势的方向由楞次定律决定。感应电动势的大小与线圈匝数成正比。感应电动势的方向由法拉第电磁感应定律决定。10.B解析:粒子的运动轨迹是抛物线。粒子的运动速度大小不变,但方向变化。粒子的运动动能不断增加。粒子的运动轨迹是直线。二、填空题1.电场强度的大小;正电荷所受电场力的方向解析:电场线是描述电场性质的曲线,其疏密程度表示电场强度的大小,电场线的方向规定为正电荷所受电场力的方向。2.2μF解析:根据电容器的电容定义,C=Q/U,代入数据得:C=2×10^-5C/10V=2×10^-6F=2μF。3.高于解析:电场力做正功时,粒子的电势能减少,则A点的电势高于B点的电势。4.磁场强度的大小;磁感线上任意一点的切线方向表示该点的磁场方向解析:磁感线是描述磁场性质的曲线,其疏密程度表示磁场强度的大小,磁感线的方向规定为磁感线上任意一点的切线方向表示该点的磁场方向。5.100πrad/s解析:根据感应电动势的最大值公式,Em=nBωS,代入数据得:10V=100×0.1T×100πrad/s×S,S=3.18×10^-4m^2,ω=100πrad/s。6.明显解析:自感现象是电感线圈中电流变化时产生的电磁感应现象,自感系数越大的线圈,自感现象越明显。7.粒子电荷量;磁感应强度解析:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,其半径与粒子电荷量成正比,与磁感应强度成反比。8.楞次解析:电磁感应定律指出,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,感应电动势的方向由楞次定律决定。9.电流强度;电场强度解析:一个带正电的粒子以速度v进入一个匀强电场中,粒子将做类平抛运动,其加速度与电流强度成正比,与电场强度成反比。10.反比;成正比解析:电容器的电容与两极板间的距离成反比,与两极板间的电介质成正比。三、判断题1.×解析:电场线不能相交,因为相交的话,同一点会有两个不同的电场强度方向,这是不可能的。2.√解析:电场线总是从正电荷出发,到负电荷终止,因此电场线不是闭合的。3.√解析:沿电场线方向,电势一定逐渐降低。4.√解析:电场线密集的地方,电场强度一定大。5.×解析:导体接地后,导体上的正电荷会流入地面,但导体上的负电荷分布不变,导致导体整体带负电。6.×解析:电容器的电容与两极板间的距离成反比,与两极板间的电介质有关。7.×解析:电容器的电容与两极板间的距离成反比,与两极板间的电介质有关。8.×解析:电场力做正功时,粒子的电势能减少。9.√解析:磁场对放入其中的磁体有力的作用。10.√解析:磁场对放入其中的电流有力的作用。四、简答题1.答:电场线是描述电场性质的曲线,具有以下性质:(1)电场线起于正电荷,终于负电荷,不相交不闭合;(2)电场线上任意一点的切线方向表示该点的电场强度方向;(3)电场线的疏密程度表示电场强度的大小,电场线越密的地方,电场强度越大。2.答:电容器的电容定义为单位电压下电容器所储存的电荷量,即C=Q/U。电容器的电容由以下因素决定:(1)两极板的面积:面积越大,电容越大;(2)两极板间的距离:距离越小,电容越大;(3)两极板间的电介质:电介质介电常数越大,电容越大。3.答:电场力做功的特点如下:(1)电场力做正功时,粒子的电势能减少;(2)电场力做负功时,粒子的电势能增加;(3)电场力做功与路径无关,只与粒子的初末位置有关。4.答:磁感线是描述磁场性质的曲线,具有以下性质:(1)磁感线是闭合的,没有起点和终点;(2)磁感线上任意一点的切线方向表示该点的磁场方向;(3)磁感线的疏密程度表示磁场强度的大小,磁感线越密的地方,磁场强度越大。5.答:电磁感应现象的产生条件如下:(1)闭合电路;(2)穿过闭合电路的磁通量发生变化。6.答:自感现象是电感线圈中电流变化时产生的电磁感应现象,具有以下特点:(1)自感现象总是阻碍电流的变化;(2)自感系数越大的线圈,自感现象越明显。7.答:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的条件如下:(1)粒子初速度方向与磁场方向垂直;(2)粒子所受的洛伦兹力提供向心力。8.答:法拉第电磁感应定律的内容如下:(1)感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比;(2)感应电动势的方向由楞次定律决定。五、应用题1.解:根据电容器的电容定义,C=Q/U,代入数据得:C=2×10^-5C/10V=2×10^-6F=2μF。2.解:电场力做的功W=QΔV,代入数据得:W=1.6×10^-19C×(100V-50V)=8×10^-18J。3.解:根据感应电动势的最大值公式,Em=nBωS,代入数据得:10V=100×0.1T×100πrad/s×S,S=3.18×10^-4m^2。4.解:根据洛伦兹力提供向心力,qvB=m(v^2/r),代入数据得:r=(9.1×10^-31kg×10^6m/s)/(1.6×10^-19C×0.1T)=5.69×10^-3m。5.解:空气的介电常数ε0=8.85×10^-12F/m,根据电容器的电容公式,C=ε0S/d,代入数据得:C=8.85×10^-12F/m×100×10^-4m^2/1×10^-2m=8.85×10^-10F=0.885μF。6.解:根据牛顿第二定律,F=ma,电场力F=qE,代入数据得:a=(1.6×10^-19C×1000N/C)/(9.1×10^-31kg)=1.76×10^{14}m/s^2。7.解:根据自感电动势的公式,E=-LΔI/Δt,代入数据得:E=-1H×(10A-1A)/0.1s=-90V。8.解:根据周期公式,T=2πm/(qB),代入数据得:T=2π×9.1×10^-31kg/(1.6×10^-19C×0.1T)=3.64×10^-7s。六、案例分析1.解:感应电动势的平均值等于感应电动势的平均变化率,由于感应电动势是正弦函数,其平均值等于最大值除以π,即:E_avg=Em/π=10V/π=3.18V。2.解:感应电动势的有效值等于最大值除以√2,即:E_rms=Em/√2=10V/√2=7.07V。3.解:由于题目未给出电阻,无法计算。4.解:感应磁通量的最大值等于磁感应强度乘以线圈面积,即:Φ_max=B×S=0.1T×3.18×10^-4m^2=3.18×10^-5Wb。5.解:感应磁通量的平均值等于感应磁通量的最大值除以2,即:Φ_avg=Φ_max/2=3.18×10^-5Wb/2=1.59×10^-5Wb。6.解:感应电动势的瞬时值表达式为:e(t)=Emsin(ωt)=10Vsin(100πt)。7.解:感应电动势的相位差为2π,即:Δφ=2π。8.解:感应电动势的频率等于角速度除以2π,即:f=ω/(2π)=100πrad/s/(2π)=50Hz。9.解:感应电动势的周期等于频率的倒数,即:T=1/f=1/50Hz=0.02s。七、论述题1.答:电场力是电荷间相互作用的一种表现,具有以下性质:(1)电场力是矢量,既有大小又有方向;(2)电场力的方向规定为正电荷所受电场力的方向;(3)电场力的大小与电荷量成正比,与电场强度成正比;(4)电场力做功与路径无关,只与粒子的初末位置有关。2.答:电容器在电路中有多种应用,包括:(1)滤波:电容器可以滤除电路中的交流成分,保留直流成分;(2)耦合:电容器可
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