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【题目】如图装置可以研究影响平行板电容器电容的因素,设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板充电后已与电源断开了连接,左侧极板与静电计外壳接地,则下列说法中正确的是(  )

A. 静电计指针偏角表示极板带电量的多少

B. 保持dS不变,在两极板中插入一陶瓷片,则θ变大

C. 保持S不变,增大d,则θ变大,表明两极板的电势差变大

D. 保持dS不变,用手触摸图中左侧极板,则θ会变小

【答案】C

【解析】

静电计指针偏角大小表示极板间电势差的大小,抓住电量不变,根据U=Q/C,通过C的变化,从而判断U的变化,进而确定夹角θ的变化。

静电计指针偏角表示电容器两极板之间的电势差,选项A错误;保持dS不变,在两极板中插入一陶瓷片,则根据电容的决定式得知,在两极板中插入一陶瓷片,C变大,Q一定,则由电容的定义式C=Q/U,分析可知板间电势差减小,则静电计指针的偏角θ变小,故B错误;根据电容的决定式,得知,电容与极板间距离成反比,当保持S不变,增大d时,电容C减小,电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=Q/U,分析可知板间电势差增大,则静电计指针的偏角θ变大,故C正确;保持dS不变,用手触摸图中左侧极板,电容器带电量Q和电容器的电容C均不变,电容的定义式C=Q/U分析得知,板间电压不变,则θ不变,故D错误;故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,变频交变电源的频率可在20Hz20 kHz之间调节,在某一频率时,A1A2两只灯泡的炽热程度相同.则下列说法中正确的是

A. 如果将电源频率增大,A1炽热程度加强、A2炽热程度加强

B. 如果将电源频率增大,A1炽热程度加强、A2炽热程度减弱

C. 如果将电源频率减小,A1炽热程度减弱、A2炽热程度减弱

D. 如果将电源频率减小,A1炽热程度加强、A2炽热程度减弱

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是__________

A. 液体表面的分子分布比液体内部分子的分布要稀疏

B. 物体的摄氏温度变化了1℃,其热力学温度变化了1K

C. 对某物体做功,必定会使该物体的内能增加

D. 两个分子的间距从极近逐渐增大到的过程中,分子间的引力和斥力都在减小

E. 不可能使热量从低温物体传向高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某质量m1500kg双引擎小汽车,行驶速度v≤54km/h时靠电动机输出动力;行驶速度在54km/h<v≤90km/h范围内时靠汽油机输出动力,同时内部电池充电;当行驶速度v >90km/h时汽油机和电动机同时工作,这种汽车更节能环保.该小汽车在一条平直的公路上由静止启动,汽车的牵引力F随运动时间t的图线如图所示,所受阻力恒为1250N.已知汽车在t0时刻第一次切换动力引擎,以后保持恒定功率行驶至第11s末.则在前11s

A. 经过计算t06s

B. 电动机输出的最大功率为60kW

C. 汽油机工作期间牵引力做的功为4.5×105J

D. 汽车的位移为160m

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用打点计时器研究小车的匀变速直线运动,他将打点计时器接到频率为50 Hz的交流电源上,实验时得到一条纸带如图所示,他在纸带上便于测量的地方选取第一个计数点,在这点下标明A,第六个点下标明B,第十一个点下标明C,第十六个点下标明D,第二十一个点下标明E.测量时发现B点已模糊不清,他只测得AC长为14.56cmCD长为11.15cmDE长为13.73cm

(1)为了探究匀变速直线运动的规律,该同学所取的计数点个数__________(填字母序号).

A.偏少   B.偏多   C.合适

(2)若小车是做匀变速直线运动,由该同学所测的实验数据计算出小车的加速度a__________m/s2,打点计时器打A点时小车的瞬时速度vA__________m/s.(计算结果均保留三位有效数字)

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【题目】如图所示,两平行金属板水平放置,上极板带正电,下极板带负电。一个质子从A点水平飞入两板之间,并从B点飞出。已知板间电压为U,板间距离为d,极板长度为L,质子带电量为e,质量为m,水平初速度为v0,重力忽略不计。求:

(1)质子在两板间运动时加速度a的大小。

(2)质子从A点运动到B点的动量变化量的大小。

(3)将上、下极板分别接在电压可调的直流电源的正负极上,固定下极板,上极板可上下移动。保持极板长度L不变的情况下,增大水平初速度v0的大小,要使质子从A点水平飞入后、仍从B点飞出,可以采取哪些可行性措施。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平轨道与半径为r的半圆弧形轨道平滑连接于S点,两者均光滑且绝缘,并安装在固定的竖直绝缘平板上.在平板的上下各有一块相互正对的水平金属板PQ,两板间的距离为d.半圆轨道的最高点T、最低点S、及PQ板右侧边缘点在同一竖直线上.装置左侧有一半径为L的水平金属圆环,圆环平面区域内有竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,一根长度略大于L的金属棒一端置于圆环上,另一端与过圆心O1的竖直转轴连接,转轴带动金属杆转动,在圆环边缘和转轴处引出导线分别与PQ连接,图中电阻阻值为R,不计其它电阻.右侧水平轨道上有一带电量为+q、质量为的小球1以速度向左运动,与前面静止的、质量也为的不带电小球2发生碰撞,碰后粘合在一起共同向左运动,小球和粘合体均可看作质点,碰撞过程没有电荷损失,设PQ板正对区域间才存在电场.重力加速度为g

(1)计算小球1与小球2碰后粘合体的速度大小v

(2)若金属杆转动的角速度为ω,计算图中电阻R消耗的电功率P

(3)要使两球碰后的粘合体能从半圆轨道的最低点S做圆周运动到最高点T,计算金属杆转动的角速度的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,导体框位于竖直平面内,匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度大小B=2.0T,水平导体棒MN可沿两侧足够长的光滑导轨下滑而不分离,导体棒MN质量m=0.1kg,接入电路的电阻r=1.0Ω;导轨宽度L=1.0m,定值电阻R=3.0Ω,装置的其余部分电阻可忽略不计。将导体棒MN无初速度释放,导体棒下滑h=2.0m高度时速度达到最大,重力加速度g=10m/s2。则导体棒

A. 下滑的最大速度为4m/s

B. 从释放到下滑h高度所经历时间为2.1s

C. 从释放到下滑h高度过程中,电阻R产生的热量为1.95J

D. 从释放到下滑h高度过程中,通过电阻R的电荷量为1C

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【题目】如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为450的光滑AB木板托住小球恰好处于静止状态。已知重力加速度大小为g;当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的如速度大小为( )

A. g B. 0 C. g D. g/2

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