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8.对于一个确定的电容器的电容正确的理解是(  )
A.电容与带电量成正比
B.电容与电势差成反比
C.对确定的电容器,每板带电量增加,两板间电势差必增加
D.电容器带电量越大时,电容越大

分析 电容器的电容由电容器本身的因素决定,比如:极板间距、极板的正对面积、电介质的介电常数,电容器的电容与电容器所带的电量、电容器两端间的电势差无关

解答 解:ABD、电容器的电容反映电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的性质决定,与所带电荷量、板间电势差无关,故A、B、D错误.
C、对于确定的电容器,电容一定,由Q=CU,知两极板带电荷量增加,两极板间电势差必增加,故C正确.
故选:C

点评 本题考查电容器的电容定义C=$\frac{Q}{U}$;解决本题的关键知道电容器的电容跟什么因素有关

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.现要测量一个阻值约为5Ω左右的电阻Rx,除Rx外可用的器材有:
一个电池组E(电动势6V);
一个滑动变阻器R(0~10Ω,额定电流1A);
两个相同的电流表G(内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA);
两个标准电阻R1,R2 
一个电键S、导线若干.
(1)本题中需要将其中的一个电流表G改装成3V的电压表,则需要电流表G串联(填“串联”或“并联“)电阻R1,R1的阻值为29kΩ.
另一个电流表G改装成1A的电流表,则需要电流表G并联(填“串联”或“并联“)电阻R2,R2的阻值为0.1Ω.
(2)根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确并使电路能耗较小,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某实验小组设计了如图甲所示的理论装置验证“碰撞中的动量守恒”.用一飞行的子弹击穿旋转的纸筒后,击中放在桌边缘的木块并停留在其中,忽略子弹击穿纸筒时能量的损失.现测得纸筒转动的角速度为ω,半径为R.子弹从A点穿入,在纸筒旋转一周后从B点穿出,∠A′OB=θ(如图乙所示).桌面高度为h,子弹与木块的水平射程为s,子弹与木块的质量分别为m1、m2

(1)验证动量是否守恒只需判断m1$\frac{2ωR}{2π+θ}$和(m1+m2)s$\sqrt{\frac{g}{2h}}$是否相等即可.(填题中所给已知量表示的代数式)(2)该实验装置在实际操作过程中是否可行?不可行;子弹飞行的速度很大,
危险性大;子弹的测速只能粗略测量;子弹穿过纸筒
转过的圈数不便于计数.(并回答可行或不可行的原因).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在如图所示的电路中,电源的电动势E=3V,内阻r=0.5Ω,电流表满偏电流Ig=10mA,电流表电阻7.5Ω,A、B为接线柱.
(1)用一条导线把A、B直接连起来,此时,应把可变电阻R1调节为多少才能使电流表恰好达到满偏电流?
(2)调至满偏后保持R1的值不变,在A、B间接入一个300Ω的定值电阻R2,电流表指针指着多少刻度的位置?
(3)如果把任意电阻R接在A、B之间,电流表读数I与R的值有什么关系?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一辆汽车自O点出发从静止开始在平直公路上做匀加速直线运动,途中从P电线杆到Q电线杆用时6s,已知P、Q电杆相距60m,车经过电杆Q时的速率为15m/s.求:
(1)汽车到达P点的速度
(2)汽车的加速度
(3)从O点到Q点的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,圆心为O,ab为沿水平方向的直径.若在a点以初速度v1沿ab方向抛出一小球,小球运动t1时间后击中坑壁上的c点;若在a点以较大的初速度v2沿ab方向抛出另一小球,小球运动t2时间后击中坑壁上的d点.已知oc、od与ab的夹角均为60°,不计空气阻力,则t1:t2=1:1,v1:v2=1:3.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是 (  )
A.在t=1 s和t=3 s两时刻,质点位移大小相等、方向相同
B.质点振动频率是4 Hz
C.在10 s内质点经过的路程是20 cm
D.第4 s末质点的速度是零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.完成下列各题.(“×”表示垂直于纸面向里,“•”表示垂直于纸面向外.

(1)标出图a中正点电荷受到电场力的方向(用F表示).
(2)在图b中的直导线通电时,悬挂在导线正上方的小磁针的N极垂直于纸面向里转动,标出导线正上方空间的磁场方向和导线中的电流方向I.
(3)在图c中标出通电螺线管的N极和小磁针静止时的N极.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.甲物体从离地面H高空自由落下,而乙物体在地面以初速度v0同时向上抛出,两物体在离地面$\frac{3H}{4}$处相遇(不相碰),如果v0为已知量,则(  )
A.从自由下落到相遇,经过的时间为t=$\frac{{v}_{0}}{2g}$
B.乙物体上升到最高点时,甲物体正好落到地面
C.相遇时,甲乙两物体的速度相等,均为$\frac{{v}_{0}}{2}$
D.乙上升的最大高度就是H,且H=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$,而甲物体落地时的速度大小为v0

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