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16.关于平行板电容器的电容,下列说法正确的是(  )
A.电容器带的电荷量越多,电容就越大
B.电容器的电容等于电容器所带的电荷量与两极板间的电压的比值
C.电容器的电容与电容器所带的电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
D.电容器的电容由电容器自身结构决定,与两极板间的电压无关

分析 本题应根据电容器电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$及其物理意义进行分析.

解答 解:A、电容器的电容,属于比值定义法,与电压及电荷量无关;故A错误;
B、由C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器的电容等于电容器所带的电荷量与两极板间的电压的比值,属于比值定义法,故B正确;
C、电容器的电容是电容器的本身的属性,与电量及电压无关;故C错误;
D、电容是电容器的固有属性,与电压无关;故D正确;
故选:BD.

点评 电容器的定义式采用了比值定义法;应注意C其实与U及Q无关,同时注意根据公式Q=CU,影响电量的有电容与电压.

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(2)在纸上根据F1和F2的大小和方向,应用平行四边形定则作图求出合力F.
(3)用一个弹簧秤通过细线拉橡皮条,使它的伸长量与两个弹簧秤拉时相同,记下此时弹簧秤的读数F'和细线的方向.其中步骤(1)、(3)中有疏漏.
步骤(1)中的疏漏是还应记下F1和F2的方向;
步骤(3)中的疏漏是使橡皮条与细线的结点达到O点.

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7.若“天宫1号”宇宙飞船的质量为m,距离地面的高度h=R(其中R为地球半径).假设飞船绕地球做匀速圆周运动,地球表面处的重力加速度为g,引力常量为G,则“天宫1号”飞船运动的加速度大小为$\frac{g}{4}$,旋转周期为4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$.

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4.水平地面xOy上有一沿x正方向做匀速运动的传送带,运动速度为v1=3m/s,传送带上有一质量为m=1kg的正方体随传送带一起运动,当物体运动到yOz平面时遇到一阻挡板C,阻止其继续向x轴正方向运动.物体与传送带间的动摩擦因数μ1=0.5,物体与挡板之间的动摩擦因数μ2=0.2.若要使物体沿y轴正方向以v2=4m/s匀速运动,所加外力大小为(  )
A.1NB.4.6NC.5ND.6N

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11.某同学想了解自己乘坐热气球在不同时刻离地大致的高度,他查阅资料得知低空中某个位置的大气压p与高度H的近似关系是p=p0(1-0.12H),其中p0为地面大气压,单位为cmHg,H的单位为km.他利用热气球中一根带直尺并装有少许水银的一端开口的均匀玻璃管进行观察,发现在地面时水银柱封闭的气柱长度为l0,经过一定时间后水银柱移动了△x,如果忽略水银柱产生的压强,假设整个过程温度保持不变.
①求水银柱移动了△x时热气球离地的高度;
②若△x=2cm时,对应的高度H=0.758km,那么△x=1cm时,对应的高度为多少?

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1.如图所示,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流,I1和I2,且I1>I2,a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且b、c、d与两导线共面;c.d在两导线之间,a、c的连线与导线所在平面垂直.磁感应强度可能为零的点是(  )
A.a点B.b点C.c点D.d点

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8.如图所示,把一条导线平行地放在磁针的上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家是(  )
A.奥斯特B.法拉第C.伽利略D.牛顿

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5.在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,使用的小灯泡为“3V,1.5W”,其他可供选择的器材有:
A.电流表:量程0~3A,内阻0.2Ω
B.电流表:量程0~0.6A,内阻1Ω
C.电压表:量程0~3V,内阻20kΩ
D.电压表:量程0~6V,内阻约为60kΩ
E.变阻器:0~1kΩ,允许电流0.5A
F.变阻器:0~20Ω,允许电流2A
G.学生电源E(6V~8V)
H.开关一个,导线若干
实验中要求电压表度数范围为:0~3V,记录下9组不同电压下的电压、电流值,以便做出伏安特性曲线,在上述器材中:
(1)电流表应选用B,电压表应选用C,滑动变阻器应选用F.
(2)该同学根据器材的规格和实验要求,在图甲中所示的实物图中连了线,但有一根线(只有一根)连错了,在连错的一根上打上“×”,并在正确的地方画上一根连线,使实验能顺利完.

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6.如图所示的电路中,A1、A2为相同的电流表,电阻R1、R2的阻值相同,线圈L的电阻不计,理想变压器原线圈接入u=Umsin2πft的交变电流后,电流表A1、A2的示数分别为I1、I2,则(  )
A.Um增大时,I1增大B.f不变,Um增大时,I2减小
C.Um不变,f增大时,I1增大D.Um不变,f增大时,I2减小

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