A. | 指纹的嵴处与半导体基板上对应的金属颗粒距离近,电容小 | |
B. | 指纹的峪处与半导体基板上对应的金属颗粒距离远,电容小 | |
C. | 对每个电容感应颗粒都充电至某一参考电压,在手指靠近时,各金属电极均处于充电状态 | |
D. | 对每个电容感应颗粒都充电至某一参考电压,在手指远离时,各金属电极均处于充电状态 |
分析 手指的嵴和峪与金属电极的距离不同,根据电容的决定式分析电容的大小.由电容的定义式分析,电容的电压一定时,电量变化,判断金属电极是处于充电状态还是放电状态.
解答 解:A、指纹的嵴处与半导体基板上对应的金属颗粒距离近,根据电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$得知,电容大.故A错误.
B、指纹的峪处与半导体基板上对应的金属颗粒距离远,根据电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$得知,电容小.故B正确.
C、在手指靠近时,电容增大,而电压一定,则由Q=CU可知,各金属电极电量增大,处于充电状态.故C正确.
D、在手指远离时,电容减小,而电压一定,则由Q=CU可知,各金属电极电量放电状态.故D错误.
故选:BC
点评 本题题干较长,要有快速获取有效信息的能力.本题是电容器动态变化分析问题,根据电容的决定式和定义式结合进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
额定电压 | 220V |
额定频率 | 50Hz |
PTC额定功率 | 750W |
最高温度 | 60℃ |
水容量 | 10kg |
规格 | 550×400×470mm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a、b两点的电场强度相同 | |
B. | c、d两点的电势相同 | |
C. | 将电子从a点移到c点的过程中,电场力对电子做正功 | |
D. | 质子在O点时的电势能大于其在b点时的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | X1是中子 | B. | X2是质子 | C. | X3是α粒子 | D. | X4是氘核 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一个物体受到几个力共同作用产生的效果与某一个力产生的效果相同,这个力叫做那几个力的合力,这里包含了“等效替代”的思想 | |
B. | 在“探究弹性势能的表达式”时,为计算弹簧弹力所做的功,把拉伸弹簧的过程分为许多小段,把每一小段的弹力认为是恒力,用每小段做功的代数和代表弹力在整个过程中所做的功,这种方法叫“微元法” | |
C. | 在探究加速度与力、质量的关系时,先保持质量不变探究加速度与力的关系,再保持力不变探究加速度与质量的关系,这种方法叫“控制变量法” | |
D. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t极短时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,这种方法叫“微元法” |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体先做加速运动,推力撤去才开始做减速运动 | |
B. | 物体在水平面上运动的最大位移是10m | |
C. | 物体运动的最大速度为20m/s | |
D. | 物体在运动中的加速度先变小后不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b两点的电势相等 | B. | a、c两点的电势相等 | ||
C. | a、c两点的场强相同 | D. | a、b两点的场强相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | q2在坐标原点处,且为正电荷 | |
B. | x0位置处电场强度为零 | |
C. | q1到坐标原点的距离为$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{{x}_{0}}$(1-$\frac{2{x}_{0}}{{x}_{1}}$) | |
D. | 两个点电荷所带电荷量大小q1<q2 |
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