7.如圖所示,讓平行板電容器帶電后,靜電計(jì)的指針偏轉(zhuǎn)一定角度.若不改變A、B兩極板帶的電量而使極板A向上移動少許,那么靜電計(jì)指針的偏轉(zhuǎn)角度( 。
A.一定減少B.一定增大C.一定不變D.可能不變

分析 靜電計(jì)測量電容器板間電勢差的大小,電勢差越大,其指針偏轉(zhuǎn)角度越大.將兩極板平行錯(cuò)開,根據(jù)電容的決定式和定義式結(jié)合分析板間電勢差的變化,判斷靜電計(jì)指針偏轉(zhuǎn)角度的變化.

解答 解:將極板A向上移動少許,即正對面積減小,根據(jù)電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$ 分析得知,電容C減小,而電容器的電量Q不變,則由電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$ 分析得知,板間電勢差U增大,則靜電計(jì)指針的偏轉(zhuǎn)角度一定增大.
故選:B.

點(diǎn)評 本題是電容的動態(tài)變化分析問題,由電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$ 和定義式C=$\frac{Q}{U}$ 相結(jié)合分析.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.如圖所示,小球B放在真空正方體容器A內(nèi),球B的直徑恰好等于A的內(nèi)邊長,現(xiàn)將它們以初速度v0豎直向上拋出,下列說法中正確的是( 。
A.若不計(jì)空氣阻力,下落過程中,B對A沒有彈力
B.若考慮空氣阻力,上升過程中,A對B的彈力向下
C.若考慮空氣阻力,下落過程中,B對A的彈力向上
D.若不計(jì)空氣阻力,上升過程中,A對B有向上的彈力

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.下面的四個(gè)運(yùn)動圖象,其中屬于勻速直線運(yùn)動圖象的是( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.在傾角為α的光滑斜軌上,置有一通有電流I、長為L、質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒.如圖所示,重力加速度為g.
(1)欲使導(dǎo)體棒靜止在斜軌上,且對斜軌無壓力,所加勻強(qiáng)磁場B的大小是多少?方向如何?
(2)欲使導(dǎo)體棒靜止在斜軌上,所加勻強(qiáng)磁場的磁感強(qiáng)度B的最小值為多少?方向如何?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.將一個(gè)已知力F分解為兩個(gè)力,按下列條件可以得到唯一結(jié)果的有( 。
A.已知兩個(gè)分力的方向(并且不在同一直線上)
B.已知兩個(gè)分力的大小
C.已知一個(gè)分力的大小
D.已知一個(gè)分力的大小和方向

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.在真空室中,有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,三個(gè)質(zhì)子1、2和3分別以大小相等、方向如圖所示的初速度v1、v2和v3,經(jīng)過平板MN上的小孔O射入勻強(qiáng)磁場,這三個(gè)質(zhì)子打到平板MN上的位置到小孔O的距離分別是s1、s2和s3,則有( 。
A.s1>s2>s3B.s1<s2<s3C.s1=s3>s2D.s1=s3<s2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.在用多用表測量一電阻的阻值時(shí),電表的讀數(shù)如圖1所示.

某同學(xué)想用伏安法測量其電阻,備有下列器材:
A.電流表A1(量程100μA,內(nèi)阻約2kΩ)
B.電流表A2(量程600μA,內(nèi)阻約300Ω)
C.電壓表V1(量程15V,內(nèi)阻約100kΩ)
D.電壓表V2(量程50V,內(nèi)阻約500kΩ)
E.直流電源E(20V,允許最大電流1A)
F.滑動變阻器R(最大阻值1kΩ,額定功率1W)
G.電鍵S和導(dǎo)線若干
(1)多用電表測得電阻值為30kΩ.
(2)用伏安法測定Rx的阻值,所選電流表為A2(填“A1”或“A2”),所選電壓表為V1(填“V1”或“V2”).
(3)為保證實(shí)驗(yàn)順利進(jìn)行,并使測量誤差盡量減小,在圖2中的方框內(nèi)畫出你設(shè)計(jì)的電路圖.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.下列物理量屬于矢量的是(  )
A.質(zhì)量B.位移C.時(shí)間D.路程

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,一正方形線圈的匝數(shù)為n,邊長為a,線圈平面與勻強(qiáng)磁場垂直,且有一半面積處在磁場中,在△t時(shí)間內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向不變,大小由B均勻地增大到2B,在此過程中線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為(  )
A.$\frac{B{a}^{2}}{△t}$B.$\frac{nB{a}^{2}}{△t}$C.$\frac{B{a}^{2}}{2△t}$D.$\frac{nB{a}^{2}}{2△t}$

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