A. | 微粒带正电 | |
B. | 增大电容器两极板间距离,微粒向下运动 | |
C. | 电源两端电压为mgd/q | |
D. | 断开电键s,微粒向下运动 |
分析 带电荷量为q的微粒静止不动,所受的电场力与重力平衡,由平衡条件分析微粒的电性.由E=$\frac{U}{d}$,求解电源电动势.断开电键K,根据微粒的电场力有无变化,分析微粒的运动情况.
解答 解:
A、由图知:电容器板间场强方向向下,微粒处于静止状态,电场力与重力平衡,则有:mg=qE,则电场力应竖直向上,粒子带负电.故A错误.
B、保持K闭合,把电容器两极板距离增大,根据推论可知E=$\frac{4πkQ}{?s}$,则有板间场强不变,粒子仍保持原来的静止状态,故B错误.
C、因电容器上、下两板分别与电源,正、负极相连,所以电源电动势等于电容器两板间的电压,即U=E电动.
由mg=Eq=$\frac{{E}_{电}}{d}$q,解得,电源的两端电压,即电动势为 E电动=$\frac{mgd}{q}$,故C正确;
D、断开开关K,电容器所带电荷量不变,板间电压不变,场强不变,微粒所受的电场力不变,仍处于静止状态,故D错误;
故选:C.
点评 本题整合了微粒的力平衡、电容器动态分析,由平衡条件判断微粒的电性,由E=$\frac{U}{d}$,分析板间场强如何变化,判断微粒是否运动.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 不断开电源,当两极板错开使正对面积减小时,油滴向上运动 | |
B. | 不断开电源,当两极板间的距离减小时,油滴向上运动 | |
C. | 断开电源,当两极板错开使正对面积减小时,油滴向上运动 | |
D. | 断开电源,当两极板间的距离减小时,油滴向上运动 |
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A. | a的向心加速度小于重力加速度g | B. | b在相同时间内转过的弧长最长 | ||
C. | c在4h内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$ | D. | d的运动周期有可能是26 小时 |
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A. | 速度变化得越快,加速度就越大 | |
B. | 加速度不变,速度不断地变化 | |
C. | 速度的数值增大,则加速度的数值必增大 | |
D. | 加速度的数值减小,则速度的数值必减小 |
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A. | 葡萄枝对蜗牛的摩擦力可能不变 | |
B. | 葡萄枝对蜗牛的摩擦力可能先减小后增大 | |
C. | 葡萄枝对蜗牛的作用力可能先减小后增大 | |
D. | 葡萄枝对蜗牛的作用力一定不变 |
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