A. | 带电微粒带负电 | |
B. | 线圈内磁感应强度的变化率为$\frac{mgd}{nqS}$ | |
C. | 当下极板向上移动时,带电微粒将向上运动 | |
D. | 当开关断开时,带电微粒将做自由落体运动 |
分析 根据楞次定律,来确定感应电流方向,从而微粒的电性;
根据平衡条件,结合法拉第电磁感应定律,即可求解;
根据$E=\frac{U}{d}$,下极板向上移动,场强变大,电场力变大,大于重力,即可知微粒移动方向;
根据电容器的电量不变,电场强度不变,从而确定求解.
解答 解:A、由于磁感应强度均匀减小,由楞次定律可知电容器下极板带正电,带电微粒静止,说明其受到的电场力向上,故带电微粒带正电,故A错误;
B、由mg=$\frac{qU}{d}$及U=n$\frac{△Φ}{△t}$=n$\frac{△B}{△t}$S可得:$\frac{△B}{△t}$=$\frac{mgd}{nqS}$,故B正确;
C、当下极板向上移动时,两极板间距减小,由E=$\frac{U}{d}$可知场强变大,则mg<$\frac{qU}{d}$,故带电微粒将向上加速运动,故C正确;
D、开关断开时,电容器两极板间电压不变,故带电微粒仍静止,故D错误
故选:BC
点评 考查楞次定律、法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的应用,掌握平衡条件的运用,注意断开开关时,电容器的电场强度与电量的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | P=IU | B. | I=$\frac{U}{R}$ | C. | P热=I2R | D. | P>P热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滚摆的机械能守恒 | |
B. | 能量正在消失 | |
C. | 只有动能和势能的相互转化 | |
D. | 减少的机械能转化为内能,但总能量守恒 |
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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:选择题
A. | 图甲表示交流电,图乙表示直流电 | |
B. | 两种电压的有效值相等 | |
C. | 图甲所示电压的瞬时值表达式为u=311sin100 πt V | |
D. | 图甲所示电压经匝数比为10:1的变压器变压后,频率变为原来的$\frac{1}{10}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当两分子间距离r=r1时,分子势能为零,分子间相互作用的引力和斥力也均为零 | |
B. | 当两分子间距离r=r2时,分子势能最小,分子间相互作用的引力和斥力也最小 | |
C. | 当两分子间距离r<r1时,随着r的减小,分子势能增大,分子间相互作用的引力和斥力也增大 | |
D. | 当两分子间距离r>r2时,随着r的增大,分子势能增大,分子间相互作用的引力和斥力也增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星“G1”和“G3”的加速度大小相等均为$\frac{{R}^{2}}{r}$g | |
B. | 卫星“G1”由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{2πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
C. | 如果调动“高分一号”卫星到达卫星“G3”所在的轨道,必须对其减速 | |
D. | “高分一号”是低轨道卫星,其所在高度有稀薄气体,运行一段时间后,高度会降低,速度增大,机械能会减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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