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【题目】电容器充电后就储存了能量,某同学研究电容器储存的能量E与电容器的电容C、电荷量Q及电容器两极间电压U之间的关系。他从等效的思想出发,认为电容器储存的能量等于把电荷从一个极板搬运到另一个极板过程中克服电场力所做的功。为此他做出电容器两极间的电压u随电荷量q变化的图像(如图所示)。按照他的想法,下列说法正确的是( )

A. u-q图线的斜率越大,电容C越大

B. 搬运Δq的电量,克服电场力所做的功近似等于Δq上方小矩形的面积

C. 对同一电容器,电容器储存的能量E与两极间电压U成正比

D. 若电容器电荷量为Q时储存的能量为E,则电容器电荷量为Q/2时储存的能量为E/2

【答案】B

【解析】A、电容器的电容大小与电容器的电荷量Q及电容器两极间电压U无关,故A错误;

BCD、根据速度时间图象围成的面积代表位移可知在QU图象中图象所围成的面积为,也就是克服电场力所做的功即为:又有电容定义式为:所以电容器储存的电场能为:,所以对同一电容器,电容器储存的能量E与两极间电压U平方成正比若电容器电荷量为Q时储存的能量为E,则电容器电荷量为Q/2时储存的能量为,故B正确,CD错误;

故选B。

练习册系列答案
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【题目】小球A以速度从平台边缘O点水平抛出,其运动轨迹为曲线OD,如图所示,为了研究物体从光滑抛物线轨道顶端无初速度下滑的运动,特制作了一个与与A平抛轨道完全相同的光滑轨道,并将该轨道固定在与OD曲线重合的位置,让小球A沿该轨道无初速下滑(经分析,A下滑过程中不会脱离轨道).在OD曲线上有一M点,OM两点连线与竖直方向的夹角为45°,求小球A通过M点时的水平分速度.

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【题目】场致发射显微镜的构造如图所示:一根尖端直径约为100nm的针,位于真空玻璃球泡的中心,球的内表面涂有荧光材料导电膜,在膜与针之间加上如图所示的高电压,使针尖附近的电场高达,电子就被从针尖表面拉出并加速到达涂层,引起荧光材料发光。这样,在荧光屏上就看到了针尖的某种像(针尖表面的发射率图像),如分辨率足够高,还可以分辨出针尖端个别原子的位置。但由于电子波的衍射,会使像模糊影响分辨率。将电极方向互换,并在玻璃泡中充进氦气,则有氦离子产生打到荧光屏上,可使分辨率提高。以下判断正确的是

A. 氦原子变成氦离子是在导电膜附近发生的

B. 电子从针尖到导电膜做匀加速运动

C. 电子或氦离子的撞击使荧光材料的原子跃迁到了激发态

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【题目】如图所示,AB两物体在水平拉力作用下一起做匀速运动,CD两物体在水平拉力作用下一起做匀加速运动,设AB间动摩擦因数为μ1B与地面间动摩擦因数为μ2CD间动摩擦因数为μ3D与地面间动摩擦因数为μ4,则可能正确的是(

A. μ1=0μ2=0μ3=0μ4=0

B. μ1=0μ2≠0μ3≠0μ4=0

C. μ1≠0μ2=0μ3≠0μ4=0

D. μ1≠0μ2≠0μ3≠0μ4≠0

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【题目】在竖直平面内有与平面平行的匀强电场,一质量为m、带电量为+q的小球从竖直平面的坐标原点O处以某一速度抛出,已知小球经y轴上的某点P点时速度最小,小球经Q点时速度大小与O点的速度大小相同,且xQ=dyQ=d,如图所示。已知重力加速度为g,求:

1电场强度的最小值

2若电场强度为(1)中所求的值,则

小球从O点抛出时的初速度的大小

小球再次经过x轴的坐标。

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【题目】在某项科研实验中需要将电离后得到的氢离子(质量为m、电量为+e)和氦离子(质量为4m、电量为+2e)的混合粒子进行分离。小李同学尝试设计了如图甲所示的方案:首先他设计了一个加速离子的装置,让从离子发生器逸出的离子经过P、Q两平行板间的电场加速获得一定的速度,通过极板上的小孔S后进入Q板右侧的匀强磁场中,经磁场偏转到达磁场边界的不同位置,被离子接收器D接收从而实现分离。P、Q间的电压为U,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,装置放置在真空环境中,不计离子之间的相互作用力及所受的重力,且离子进入加速装置时的速度可忽略不计。求:

(1)氢离子进入磁场时的速度大小;

(2)氢、氦离子在磁场中运动的半径之比,并根据计算结果说明该方案是否能将两种离子分离;

(3)小王同学设计了如图乙所示的另一方案:在Q板右侧空间中将磁场更换为匀强电场,场强大小为E,离子垂直进入电场。请你论证该方案能否将两种离子分离。

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B. 三星系统A外侧两颗星体运动的角速度大小为

C. 三星系统A外侧两颗星体运动的线速度大小为

D. 三星系统B任意两颗星体中心间的距离为

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