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13.如图所示.是一个由电池、电阻R与平行班电容器组成的串联电路,在增大两极板间距离过程中(  )
A.电阻R中没有电流B.电容器的电容变小
C.电阻R中有从a流向b的电流D.电容器储存的电能减小

分析 电容器与电源相连,电压不变.增大电容器两板间距离的过程中,电容减小,电量减小,电容器放电.根据原来极板的带电情况,分析电流的方向.

解答 解:由电容器的决定式可知,当d增大时,C减小;
因电容器与电源相连,电容器两端的电压不变;则C减小时,由Q=UC可知,电容器两端的电量减小,所诸存的电能减小;则电容器将由从A极板放出的电量,故R中电流由a到b;故BCD正确;A错误
故选:BCD.

点评 本题是电容器动态变化分析问题,关键要抓住不变量.当电容器保持与电源相连时,其电压不变

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某同学通过下述实验验证力的平行四边形定则.
实验步骤:
①将弹簧秤固定在贴有白纸的竖直木板上,使其轴线沿竖直方向.
②如图甲所示,将环形橡皮筋一端挂在弹簧秤的秤钩上,另一端用圆珠笔尖竖直向下拉,直到弹簧秤示数为某一设定值时,将橡皮筋两端的位置标记为O1、O2,记录弹簧秤的示数F,测量并记录O1、O2间的距离(即橡皮筋的长度l).每次将弹簧秤示数改变0.50N,测出所对应的l,部分数据如表所示:
 F(N) 0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
 l(cm) l0 10.97 12.02 13.00 13.98 15.05
③找出②中F=2.50N时橡皮筋两端的位置,重新标记为O、O′,橡皮筋的拉力记为FOO′
④在秤钩上涂抹少许润滑油,将橡皮筋搭在秤钩上,如图乙所示.用两圆珠笔尖成适当角度同时拉橡皮筋的两端,使秤钩的下端达到O点,将两笔尖的位置为A、B,橡皮筋OA段的拉力记为FOA,OB段的拉力记为FOB

完成下列作图和填空:
(1)利用表中数据在给出的坐标系上(见答题卡)画出F-l图线,根据图线求得l0=10cm.
(2)测得OA=6.00cm,OB=7.60cm,则FOA的大小为1.80N.
(3)根据给出的标度,在答题卡上作出FOA和FOB的合力F′的图示.
(4)通过比较F′与Foo′的大小和方向,即可得出实验结论.

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4.现代科学仪器常利用电场、磁场控制带电粒子的运动,真空中存在着如图所示的多层紧密相邻的匀强电场和匀强磁场,电场与磁场的宽度均为d,电场强度为E,方向水平向右;磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直.一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在第1层电场左侧边界某处由静止释放,粒子始终在电场、磁场中运动,不计粒子重力及运动时的电磁辐射.

(1)求粒子在第2层磁场中运动时速度v2的大小与轨迹半径r2
(2)粒子从第n层磁场右侧边界穿出时,速度的方向与水平方向的夹角为θn,试求sinθn
(3)若粒子恰好不能从第n层磁场右侧边界穿出,试问在其他条件不变的情况下,也进入第n层磁场,但比荷较该粒子大的粒子能否穿出该层磁场右侧边界,请简要推理说明之.

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1.如图所示,一个粗细均匀的U形管内装有同种液体,液体质量为m.在管口右端用盖板A密闭,两边液面高度差为h,U形管内液体的总长度为4h,现拿去盖板,液体开始运动,由于液体受罐壁阻力作用,最终管内液体停止运动,则该过程中产生的内能为(  )
A.$\frac{1}{16}$mghB.$\frac{1}{8}$mghC.$\frac{1}{4}$mghD.$\frac{1}{2}$mgh

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8.氧气瓶的容积是40L,其中氧气的压强是130atm,规定瓶内氧气压强降到10atm时就要重新充氧,有一个车间,每天需要用1atm的氧气400L,这瓶氧气能用几天?假定温度不变.

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A.$\frac{1}{10}$B.1C.5D.10

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5.一台质谱仪的工作原理如图所示,电荷量均为+q、质量不同的离子飘入电压为U0的加速电场,其初速度几乎为零,这些离子经加速后通过狭缝O沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场,最后打在底片上,已知放置底片的区域MN=L,且OM=L.某次测量发现MN中左侧$\frac{2}{3}$区域MQ损坏,检测不到离子,但右侧$\frac{1}{3}$区域QN仍能正常检测到离子,在适当调节加速电压后,原本打在MQ的离子即可在QN检测到.
(1)求原本打在MN中点P的离子质量m;
(2)为使原本打在P的离子能打在QN区域,求加速电压U的调节范围;
(3)为了在QN区域将原本打在MQ区域的所有离子检测完整,求需要调节U的最少次数.(取lg2=0.301,lg3=0.477,lg5=0.699)

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A.货箱载着货物接触弹簧时立即开始减速运动
B.货物质量m应为货箱质量M的4倍
C.货箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度
D.货箱从最低点滑回顶端的过程中,弹簧的弹性势能全部转化为货箱的重力势能

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