A. | 微粒带的是正电 | |
B. | 电源电动势大小为$\frac{mgd}{q}$ | |
C. | 断开电键k,微粒将向下做加速运动 | |
D. | 保持电键k闭合,把电容器两板距离增大,微粒将向上做加速运动 |
分析 带电荷量为q的微粒静止不动,受力平衡,根据电场力方向与场强方向的关系,确定微粒的电性.由平衡条件求解板间电压,板间电压等于电源的电动势.断开电键K,或保持电键K闭合,把电容器两极板距离增大,根据微粒所受电场力有无变化,分析微粒是否运动.
解答 解:A、如图板间场强方向向下.微粒处于静止状态,受到向上的电场力,则微粒带的是负电.故A错误.
B、板间电压等于电源的电动势.由平衡条件得,mg=q$\frac{U}{d}$,得到E=U=$\frac{mgd}{q}$.故B正确.
C、断开电键K,板间电压与场强均不变,微粒所受的电场力不变,所以微粒仍将保持静止状态.故C错误.
D、保持电键K闭合,板间电压U不变,把电容器两极板距离增大,板间电场强度E=$\frac{U}{d}$,则知E减小,微粒所受的电场力减小,微粒将向下加速运动.故D错误.
故选:B.
点评 本题考查闭合电路欧姆定律以及电荷在电场中的加速运动;明确微粒能否运动,关键是分析电场力是否变化.当电容器的电量和正对面积不变,板间距离变化时,板间场强不变.
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:选择题
A. | 速度方向不断改变,加速度方向不断改变 | |
B. | 速度方向不断改变,加速度不一定为零 | |
C. | 加速度越大,速度的大小改变得越快 | |
D. | 加速度越大,速度改变得越快 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 力F3一定对物体做负功 | B. | 物体的动能不一定变化 | ||
C. | 物体一定做匀变速曲线运动 | D. | 物体可能做匀变速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 点O时速率相等 | |
B. | 在点O相遇 | |
C. | 在点O时具有的机械能一定相等 | |
D. | 在到点O的过程中受到的冲量一定相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流与电流之间的作用是通过电场传递的 | |
B. | 由B=$\frac{F}{IL}$可知,某处磁感应强度大小与放入该处的通电导线IL乘积成反比 | |
C. | 电动势E是表征电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量 | |
D. | E=$\frac{F}{q}$中的场强E是电荷q产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 没有任何两点电场强度相同 | B. | 可以找到很多电场强度相同的点 | ||
C. | 没有任何两点电势相等 | D. | 找不到电势相等的两点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “神舟十号”的运行速度v=R$\sqrt{\frac{g}{R+H}}$ | |
B. | “神舟十号”的加速度g′=($\frac{R}{R+H}$)2g | |
C. | “神舟十号”的周期T=$\frac{2π(R+H)}{R}$$\sqrt{\frac{R+H}{g}}$ | |
D. | 航天员王亚平可以在“神舟十号”内用弹簧秤测量物体的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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