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3.如图所示,先接通K使平行板电容器充电,然后断开K.再使电容器两板间距离增大.则电容器所带的电荷量Q、电容C、两板间电压U、板间场强E的变化情况是(  )
A.C不变,Q变小,U不变,E变小B.C变小,Q变小,U不变,E不变
C.C变小,Q不变,U变大,E变小D.C变小,Q不变,U变大,E不变

分析 电容器与电源断开,电量保持不变,增大两极板间距离时,根据C=$\frac{?S}{4πkd}$,判断电容的变化,根据C=$\frac{Q}{U}$判断电势差的变化,根据E=$\frac{U}{d}$,判断电场强度的变化.

解答 解:电容器与电源断开,电量Q保持不变,增大两极板间距离时,根据C=$\frac{?S}{4πkd}$,知电容C变小,根据U=C=$\frac{Q}{U}$,知两极板间的电势差U变大,根据E=$\frac{U}{d}$=$\frac{Q}{Cd}$=$\frac{4πkQ}{?S}$,知电场强度E不变.故D正确,ABC错误.
故选:D.

点评 解决电容器的动态分析问题关键抓住不变量.若电容器与电源断开,电量保持不变;若电容器始终与电源相连,电容器两端间的电势差保持不变

练习册系列答案
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17.一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图象如图所示.已知汽车的质量为m=2×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,( 取g=10m/s2)则(  )
A.汽车在前5 s内的阻力为200 NB.汽车在前5 s内的牵引力为6×103 N
C.汽车的额定功率为40 kWD.汽车的最大速度为20 m/s

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14.如图,对于太阳和行星之间的万有引力表达式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,下面说法中正确的是(  )
A.公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的
B.太阳吸引行星的力F′大于行星吸引太阳的力F
C.两个物体间的万有引力总是大小相等的,而与m1和m2是否相等无关
D.太阳与行星受到的引力总是大小相等,方向相反,是一对平衡力

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11.皮带运输机广泛用于民航、车站、仓库的装卸货物中,如图所示为某仓库卸货时皮带运输机的示意图.传送带倾角θ=37°、动摩擦因数μ=0.5,传送带以恒定速率v=2m/s逆时针运行,将质量m=5kg的货物轻放在传送带上A处,经过一段时间到达传送带下端B处,A、B间距为3.2m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,求
(1)货物从A到B过程中传送带对货物做的功
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18.如图所示是弹簧振子的振动图象,由此图象可得,该弹簧振子做简谐运动的公式是(  )
A.x=2sin(2.5πt+$\frac{π}{2}$)B.x=2sin(2.5πt-$\frac{π}{2}$)C.x=2sin(2.5πt-π2)D.x=2sin 2.5πt

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8.用测定一节干电池的电动势和内阻,除电池、导线、开关外,可采用下列哪组仪器进行(  )
A.1只电流表、1只电阻箱
B.1只电压表、1只定值电阻
C.1只电流表、1只滑动变阻器
D.1只电流表、1只电压表和1只滑动变阻器

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15.如图所示,一个质量m=1kg的物体A(可视为质点)放在水平转盘上,离中心光滑小孔的距离为r=0.4m,一根细线一端与A相连,另一端穿过小孔固定,细线刚好伸直,物体和转盘间的最大静摩擦力等于重力的μ=0.5倍,g取10m/s2,问:
(1)当转盘角速度为ω1=2rad/s时,细线的拉力为多大?
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12.如图所示,在匀强磁场中匀速转动的单匝纯电阻矩形线圈的周期为T,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为1Ω.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1A.下列说法正确的是(  )
A.线圈消耗的电功率为1W
B.线圈中感应电流的有效值为2A
C.任意时刻穿过线圈的磁通量为φ=$\frac{T}{π}$sin$\frac{2π}{T}$t
D.任意时刻线圈中的感应电动势为$\sqrt{2}$cos$\frac{2π}{T}$t

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19.如图所示,甲、乙两个小球的质量均为m,两球间用细线连接,甲球用细线悬挂在天花板上.现分别用大小相等的力F水平向左、向右拉两球,平衡时细线都被拉紧.则平衡时两球的可能位置是下列选项中的(  )
A.B.C.D.

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