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2.水平放置的平行板电容器与一电池相连.现将电容器两板间的距离增大,则(  )
A.电容变大,电容器带电量增大B.电容变大,电容器带电量减少
C.电容变小,电容器带电量减少D.电容变小,电容器带电量增大

分析 根据电容的决定式,分析两极板间的距离减小时电容的变化.电容器接在电源上,电容器的电压不变,由电容的定义式分析电容器极板的带电荷量Q变化.

解答 解:当两极板间的距离增大时,根据电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$分析得知,电容C减小,由于与电池保持连接U不变,故Q=CU减小.故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 涉及电容的只有两个公式:电容的决定式和定义式常常两个公式结合分析电容器的动态变化问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在竖直平面内有一固定的光滑绝缘轨道,由倾斜直轨道AB、水平直轨道BC及圆弧轨道CDH组成,圆弧部分圆心为O,半径为R,图中所示角度均为θ=37°,其余尺寸及位置关系如图所示,轨道各部分间平滑连接.整个空间有水平向左的匀强电场,场强E=$\frac{3mg}{4q}$,质量为m、带电量为-q的小球从A处无初速度地进入AB轨道.已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力.求:

(1)小球经过D点时对轨道的压力;
(2)小球从H点离开轨道后经多长时间再次回到轨道.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.一物体受到竖直向上拉力F的作用由静止开始向上运动,如图所示,当拉力F=42N时,物体向上的加速度a=4.0m/s2,不计空气阻力,g取10m/s2.求:
(1)前2s内的位移x的大小;
(2)第2s末的速度v的大小;
(3)物体的质量m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,在长度足够长、宽度d=5cm的区域MNPQ内,有垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.33T.水平边界MN上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场,电场强度E=200N/C.现有大量质量m=6.6×10-27kg、电荷量q=3.2×10-19C的带负电的粒子,同时从边界PQ上的O点沿纸面向各个方向射入磁场,射入时的速度大小均为v=1.6×106m/s,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求:
(1)求带电粒子在磁场中运动的半径r
(2)求与x轴负方向成60°角射入的粒子在电场中运动的时间t及从PQ边界出磁场时的位置坐标
(3)当从MN边界上最左边射出的粒子离开磁场时,求仍在磁场中的粒子(未进入过电场)的初速度方向与x轴正方向的夹角范围,并写出此时这些粒子所在位置构成的图形的曲线方程.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示,在匀强磁场中,与磁感应强度B成30°角放置一矩形线圈,共100匝,线圈长lab=10cm、宽lbc=8cm,线圈电阻r=1.0Ω,与它相连的电路中,电阻R1=4.0Ω,R2=5.0Ω,磁感应强度变化如图乙所示,开关闭合后t=1.5s时R2中电流的大小为0.02A,此时左侧边ab所受的安培力大小0.2N.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.电子的电荷量大小为1.6×10-19C,静电力常量K=9.0×109Nm2/c2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.水平桌面上一重为200N的物体,与桌面间的动摩擦因数为0.2,当依次用15N、30N、80N的水平力拉此物体时,物体受到的摩擦力依次为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力(  )
A.15 N  30 N  80 NB.15 N    30 N    40 N
C.0      0    40 ND.40 N    40 N    40 N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某学习小组准备用伏安法测量一大约1KΩ的电阻Rx的精确阻值,给定器材及规格为:
A.电流表A1(量程为0~0.6A.内阻约为0.6Ω);
B.电流表A2 (量程为0~3mA.内阻约为50Ω);
C.电压表V1 (量程为0~15V.内阻约为10kΩ);
D.电压表V2 (量程为0~3V.内阻为2kΩ);
E.最大阻值约为10Ω的滑动变阻器R;
F.电源E(电动势约3V);
G.开关S、导线若干.

(1)电流表应选用B
(2)电压表应选用D
(3)在图1方框中画出实验原理图
(4)实物连接图已画好部分,请在图2中补齐余下的导线(用笔画线代替导线)
(5)用正确的测量电路测量,测量值大于(填“等于”、“小于”、“大于”)真实值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,两平行金属板中有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,带负电的粒子(不计粒子的重力)从两板中央垂直电场、磁场入射.它在金属板间运动的轨迹为水平直线,如图中虚线所示.若使粒子飞越金属板间的过程中向上板偏移,则可以采取下列的正确措施(  )
A.增大电场强度B.增大粒子入射速度
C.减小粒子电量D.增大磁感应强度

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