3.如圖所示,S1、S2閉合時,一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的液滴,靜止在電容器的A、B兩平行金屬板間.現(xiàn)保持S1閉合,將S2斷開,然后將B板向下平移一段距離,則下列說法正確的是( 。
A.電容器A、B極板U不變B.A板電勢比電路中Q點電勢高
C.液滴向下運動D.液滴的電勢能增大

分析 在電容器的電量不變的情況下,將B板下移,則導(dǎo)致電容變化,電壓變化,根據(jù)E=$\frac{U}rlfzrdh$,與電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$和決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$相結(jié)合可得E=$\frac{4πkQ}{?S}$,從而確定電場強度是否變化.再根據(jù)電荷帶電性可確定電勢能增加與否.

解答 解:A、保持S1閉合,將S2斷開后電容器的帶電量不變,根據(jù)E=$\frac{U}zx551hn$、電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$和決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$相結(jié)合可得E=$\frac{4πkQ}{?S}$,則知板間場強大小不變,由U=Ed知:d增大,則U增大.故A錯誤;
B、S1、S2閉合時A、Q電勢相等.保持S1閉合,將S2斷開,將B板向下平移一段距離,板間場強不變,所以A板與地間的電勢差U增大,即A板電勢升高,而Q點的電勢不變,所以A板電勢比電路中Q點電勢高,故B正確;
C、板間場強不變,液滴所受的電場力不變,仍處于靜止?fàn)顟B(tài),故C錯誤.
D、由公式U=Ed知液滴與B板間的距離增大,E不變,則液滴與B板間的電勢差增大,而B板電勢為零,液滴的電勢高于B板,則液滴的電勢升高.據(jù)平衡條件可知液滴帶負電,所以液滴的電勢能減小,故D錯誤.
故選:B.

點評 本題電容器動態(tài)變化分析問題,做好電容器的題目要把電容的定義式、決定式和場強的推導(dǎo)式結(jié)合應(yīng)用.

練習(xí)冊系列答案
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13.如圖所示是某一物體運動的u-t圖象,從圖象可知速度與加速度在下列那段時間內(nèi)方向相同( 。
A.0-2sB.2s-4sC.4s-5sD.5s-7s

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14.如圖所示,ABCD是一內(nèi)壁光滑的四邊形箱子,BC垂直CD,CD與地面平行,箱內(nèi)裝有一重球,緊靠AD面,車靜止時,球只對CD面有壓力,當(dāng)車向左或向右作加速運動時,小球和箱子相對靜止,則下列說法正確的是( 。
A.球可能同時對三個面有壓力B.球總是同時對兩個面有壓力
C.球不可能對AB面有壓力D.球可能只對一個面有壓力

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11.關(guān)于超重和失重,下列說法中正確的是( 。
A.超重就是物體受的重力增加了
B.完全失重就是物體一點重力都不受了
C.失重就是物體受的重力減少了
D.不論超重或失重甚至完全失重,物體所受重力都不變

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18.如圖所示甲、乙兩圖為常用的電流表和電壓表的刻度盤,在甲圖中如果接入電路的“+”和“-0.6”兩個接線柱,則表的示數(shù)為0.37,如果接入電路的是“+”和“-3”兩個接線柱,則表的示數(shù)為1.86.在乙圖中,若選用的量程為0~15V,則表的示數(shù)為6.0,若選用的量程為0~3V,則表的示數(shù)為1.20.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.如圖所示,輕質(zhì)光滑小滑輪兩側(cè)用細繩連著兩個物體A和B,物體B放在水平地面上,A、B均靜止,已知A和B的質(zhì)量分別為mA,mB.B與地面間動摩擦因數(shù)為μ,繩與水平方向的夾角為θ=30°,則( 。
A.物體B對地面的壓力可能為mBg
B.物體B受到的摩擦力為μ(mBg-mAgsinθ)
C.物體B受到的摩擦力為mAgcosθ
D.天花板通過斜繩對小滑輪的拉力大于mAg

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15.如圖所示的區(qū)域中,左邊為垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,右邊是一個電場強度大小未知的勻強電場,其方向平行于OC且垂直于磁場方向.一個質(zhì)量為m,電荷量為-q的帶電粒子從P孔以初速度v沿垂直于磁場方向進入勻強磁場中,初速度方向與邊界線的夾角θ=60°,粒子恰好從C孔垂直于OC射入勻強電場,最后打在Q點,已知OQ=2OC,不計粒子的重力.求:

(1)粒子從P運動到Q所用的時間t;
(2)電場強度E的大。

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12.有一帶電荷量q=-3×10-6C的點電荷,從電場中的A點移到B點時,克服電場力做功6×10-4J.則AB間電勢差UAB=200 V,如果已知A點電勢φA=300V,則B點電勢φB=100V.

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13.如圖所示,兩個電荷量均為+q的小球用長為l的輕質(zhì)絕緣細繩連接,靜止在光滑的絕緣水平面上.兩個小球的半徑r?l,k表示靜電力常量.則輕繩的張力大小為( 。
A.0B.$\frac{k{q}^{2}}{{l}^{2}}$C.2$\frac{k{q}^{2}}{{l}^{2}}$D.$\frac{kq}{{l}^{2}}$

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