A. | 保持K接通,减小两极板间距离,则两极板间的电场强度减小 | |
B. | 保持K接通,增大电阻R,电容器带的电量减少 | |
C. | 充电结束后断开K,减小两极板的相对面积,两极板间的电势差增大 | |
D. | 充电结束后断开K,在两极板间插入一块电介质,则极板间电势差增大 |
分析 先根据电容的决定式分析电容如何变化,再根据电容的定义式分析电容器的电压或电量如何变化.由电场强度与电势差的关系可分析场强的变化.
解答 解:A、保持K接通,电容器极板间的电压不变,减小两极板间的距离,由E=$\frac{U}{d}$ 分析得知,板间场强增大.故A错误.
B、保持K接通,增大电阻R,不会导致电容器的电压变化,由C=$\frac{Q}{U}$ 分析得知,极板上的带电量不变.故B错误.
C、充电结束后断开K,电容器所带电量不变,减小两极板间的距离,由电容的决定式C=$\frac{?s}{4πkd}$知电容C减小,则根据U=$\frac{Q}{C}$可知,两极板间的电势差增大;故C正确.
D、电容器所带电量Q不变.在两极板间插入一块电介质,根据电容的定义式分析得知电容C增大,由C=$\frac{Q}{U}$ 分析得知,两极板间的电势差减小.故D错误;
故选:C.
点评 题是电容器的动态分析问题,往往根据电容的定义式和电容的定义式结合分析,再抓住不变量进行研究即可.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若vp=0,小滑块恰能通过P点,且离开P点后做自由落体运动 | |
B. | 若vP=0,小滑块能通过P点,且离开P点后做平抛运动 | |
C. | 若vP=$\sqrt{gR}$,小滑块恰能到达P点,且离开p点后做自由落体运动 | |
D. | 若vP=$\sqrt{gR}$,小滑块恰能到达P点,且离开P点后做平抛运动. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球机械能的改变量等于电场力做的功 | |
B. | 小球电势能的减小量等于小球重力势能的增加量 | |
C. | 弹簧弹性势能的增加量等于小球动能的减少量 | |
D. | 小球动能的减少量等于电场力和重力做功的代数和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源的电动势为1.5V;内阻为2.5Ω | |
B. | 电阻R的阻值为1.5Ω | |
C. | 将电阻R接在电源的两端,电源的输出功率为0.24W | |
D. | 电源的最大输出功率为0.9W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 释放出的能量是30×102 MeV,X是中子 | |
B. | 释放出的能量是30 MeV,X是质子 | |
C. | 释放出的能量是1.8×102 MeV,X是中子 | |
D. | 释放出的能量是1.8×102 MeV,X是质子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车在柏油路面加速阶段的平均速度等于0.5v | |
B. | 汽车最大输出功率为$\frac{m{a}^{2}v{t}_{1}}{v-a{t}_{1}}$ | |
C. | 汽车驶入沙石路后先做加速度减小的减速运动,最后做匀速直线运动 | |
D. | 汽车在沙石路面匀速运动的速度为2v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子在三点所受的电场力b点最大 | |
B. | 粒子必先过a,再到b,然后到c | |
C. | 粒子在三点所具有的动能大小关系为Ekb>Eka>Ekc | |
D. | 粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb |
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