A. | 微粒带的是负电,并且始终保持静止 | |
B. | 未移动正极板前,电压U的大小等于$\frac{mgd}{q}$ | |
C. | 移动正极板后U变小,EP不变 | |
D. | 移动正极板后U变大,E变大 |
分析 根据平衡条件分析微粒的电性;先根据电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$、电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$ 和场强公式E=$\frac{U}{d}$ 判断板间场强的变化,即可分析微粒是否静止.根据平衡条件和电场力公式F=qE、电势差U=Ed求解电压U;分析P点与下极板间的电势差的变化,从而确定P点电势的变化,再确定微粒的电势能如何变化.
解答 解:
A、B、未移动正极板前,微粒处于静止状态,受力平衡,则知微粒所受的电场力与重力平衡,电场力方向竖直向上,而板间场强方向竖直向下,所以微粒带负电.
由平衡条件得:mg=qE,又E=$\frac{U}{d}$,解得U=$\frac{mgd}{q}$,故A、B正确.
CD、移动正极板后,由电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$可知电容变大,而电量不变,
由C=$\frac{Q}{U}$ 可知U变小.再由E=$\frac{U}{d}$ 得E=$\frac{4πkQ}{?S}$,式中各量不变,则板间场强E不变.
由上分析可知E不变,由U=Ed可知P点与下极板间的电势差不变,则P点的电势不变,微粒的电势能EP不变,故C正确,D错误.
故选:ABC.
点评 对于电容器动态变化分析问题,关键要掌握电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$、电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$ 和场强公式E=$\frac{U}{d}$,并灵活运用.要知道只改变板间距离时板间场强不变,这个结论经常用到,要在会推导的基础上记住,可提高解题的速度.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 做匀加速直线运动 | B. | 做加速度减小的加速直线运动 | ||
C. | 做加速度增大的加速直线运动 | D. | 做匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大 | |
B. | 轨道半径不变,滑块的质量越大,滑块动能越大,对轨道的压力越小 | |
C. | 轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力与半径无关 | |
D. | 轨道半径不变,滑块的质量越大,滑块动能越大,对轨道的压力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2倍 | B. | 2.5倍 | C. | 3倍 | D. | 3.5倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 宏观中的实物粒子不具有波动性 | |
B. | 发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率成正比 | |
C. | 光的波长越短,其粒子性越显著;波长越长,其波动性越显著 | |
D. | 天然放射现象说明原子核内部有复杂的结构 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为$\frac{BL{v}_{0}}{2}$ | |
B. | 通过电阻R的最大电流一定是$\frac{BL{v}_{0}}{2R}$ | |
C. | 通过电阻R的总电荷量为$\frac{mgBL}{4kR}$ | |
D. | 回路产生的总热量小于$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{4k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 话筒是一种常用的声传感器,其作用是将电信号转换为声信号 | |
B. | 电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器,这种传感器作用是控制 电路的通断 | |
C. | 街边的路灯夜晚自动亮白天自动熄灭是利用了热敏电阻实现自动控制 | |
D. | 半导体热敏电阻常用作温度传感器,因为温度越高,它的电阻值一定越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿提出了日心说,并且发现了万有引力定律 | |
B. | 英国物理学家查德威克发现了电子 | |
C. | 伽利略发现了行星运动的规律 | |
D. | 卡文迪许通过扭秤实验,测出了万有引力常量 |
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