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3.如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计.开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度.下列操作可使指针张开角度增大一些的是(  )
A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动
B.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些
C.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些
D.断开开关S后,将A、B两极板分开一些

分析 静电计测量的是电容器两端的电势差,断开电键,电容器所带的电量不变,根据电容的变化判断电势差的变化.闭合电键,电容器两端的电势差等于电源的电动势.

解答 解:AB、保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故AB错误;
C、断开开关S后,电容器带电量Q不变,将A、B两极板的正对面积S减小,电容C减小,根据C=$\frac{Q}{U}$知,电势差U增大,指针张角增大,故C正确;
D、断开开关S后,电容器带电量不变,将AB分开一些,则d增大,电容减小,根据C=$\frac{Q}{U}$知,电势差增大,指针张角增大,故D正确;
故选:CD

点评 本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图1所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图2所示,由此读出b=3.85mm;
(2)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=$\frac{(M+m){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=(m-$\frac{M}{2}$)gd,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep则可认为系统的机械能守恒;(用题中字母表示)
(3)在上次实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的v2-d图象如图3所示,并测得M=m,则重力加速度g=9.6m/s2

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14.M、N为两个螺线管,它们的绕向如图所示,c、d;e、f分别为M、N的两个接线柱,a、b分别为电源的正、负接线柱,若想使两通电螺线管间的相互作用力为斥力,则(  )
A.a与c、b与f、d与e相连接B.a与d、b与f、c与e相连接
C.a与c、b与e、d与f相连接D.a与d、b与e、c与f相连接

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(1)小球经过这三个位置时对轨道的压力;
(2)小球从C点飞出落到水平面上,其着地点与A点相距多少?(g取10m/s2

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18.某同学用满偏电流为Ig=1mA,内阻为Rg=100Ω的表头,设计了一个多量程多用电表.其内部结构示意图如图甲,表盘如图乙.电流表的量程分别为10mA和250mA,电压表的量程分别为10V和250V,测电阻档分别为×10Ω和×100Ω.则:

(1)多用电表功能选择开关s分别与“1”、“5”相接时,“1”对应的测量量和量程是:直流电流,250mA,“5”对应的测量量和量程是:直流电压,10V.
(2)若多用电表功能选择开关s分别接“2”、“3”、“6”时表头指针如图乙所示.此时电表的读数分别为3.9mA,220Ω,98V.(若接“3”,测电阻的倍率为“×10Ω”)

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8.某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.本次实验中已测量出的物理量有:钩码的质量m、滑块的质量M、滑块上的遮光条由图示初始位置到光电门的距离s.

①如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=2.025cm;实验时挂上钩码,将滑块从图示初始位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t,则可算出滑块经过光电门时的瞬时速度为$\frac{d}{△t}$(用物理量符号表示).
②实验中又测量出相关物理量:钩码的质量m、滑块的质量M、滑块上的遮光条由图示初始位置到光电门的距离s.本实验通过比较mgs和$\frac{1}{2}(M+m){(\frac{d}{△t})}^{2}$在实验误差允许的范围内相等(用物理量符号表示),即可验证系统的机械能守恒.

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12.如图,三角形AOB为等腰直角三棱镜的横截面,以OA、OB为轴建立直角坐标系xoy,OA=OB=L,棱镜的折射率为n=$\sqrt{2}$.一束平行于斜边AB的平行光从OB边射入.光透过棱镜只考虑一次内部反射.
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A.通过R的电荷量为q=$\frac{BLd}{R+r}$
B.离开磁场瞬间,棒AB的速度大小为v=$\frac{mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$
C.该过程中安培力所做的功为W=mg(h+d)-$\frac{{m}^{2}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{2}{L}^{2}}$
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