18.如圖所示電路中,電容器C兩極板水平放置,一帶電液滴恰在電容器兩板之間處于靜止.若要使該帶電液滴向上運(yùn)動,可以采取下列什么辦法?(  )
A.增大R1B.增大R2C.增大R3D.增大R4

分析 電路穩(wěn)定時(shí),電容器的電壓等于可變電阻R4的電壓,開始帶電液滴處于靜止?fàn)顟B(tài),電場力等于重力,要使油滴上升,需增加R4兩端的電壓,根據(jù)歐姆定律確定采用的方法.

解答 解:A、增大R1,則外電路電阻增大,總電流減小,則并聯(lián)部分電壓減小,則R4兩端的電壓減小,所以電容器的電壓減小,則電容器產(chǎn)生的電場強(qiáng)度減小,電場力小于重力,液滴向下運(yùn)動,故A錯誤;
B、增大R2,則外電路電阻增大,總電流減小,則電源內(nèi)阻和R1兩端電壓減小,則并聯(lián)部分電壓增大,R4兩端的電壓增大,所以電容器的電壓增大,則電容器產(chǎn)生的電場強(qiáng)度增大,電場力大于重力,液滴向上運(yùn)動,故B正確;
C、增大R3,則外電路電阻增大,總電流減小,則電源內(nèi)阻和R1兩端電壓減小,則并聯(lián)部分電壓增大,通過R2的電流增大,則通過R4的電流減小,則R4兩端的電壓減小,所以電容器的電壓減小,則電容器產(chǎn)生的電場強(qiáng)度減小,電場力小于重力,液滴向下運(yùn)動,故C錯誤;
D、增大R4,則外電路電阻增大,總電流減小,則電源內(nèi)阻和R1兩端電壓減小,則并聯(lián)部分電壓增大,R4增大,而R3不變,則R4兩端的電壓增大,則電容器產(chǎn)生的電場強(qiáng)度增大,電場力大于重力,液滴向上運(yùn)動,故D正確;
故選:BD

點(diǎn)評 本題關(guān)鍵分析電容器的電壓是否變化.以及知道電容器兩端的電壓等于R4兩端的電壓,再結(jié)合閉合電路歐姆定律求解,難度適中.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖中,滑動變阻器AB的總電阻與R的阻值相等,觸頭P可在AB間滑動,電池內(nèi)阻不計(jì),在觸頭P從左端A開始一直滑到B點(diǎn)為止的過程中,下列說法中正確的是(  )
A.電流表讀數(shù)逐漸增大
B.電流表讀數(shù)逐漸減小
C.電流表讀數(shù)先增加,而后再減小到原值
D.電流表讀數(shù)先減小,而后再增加到原值

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9.在地面附近,存在著兩個有理想邊界的電場,邊界A、B將該空間分成上下兩個區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,區(qū)域Ⅰ中有豎直向上的勻強(qiáng)電場,區(qū)域Ⅱ中有豎直向下的勻強(qiáng)電場.兩區(qū)域電場強(qiáng)度大小相等,在區(qū)域Ⅰ中的P點(diǎn)由靜止釋放一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電小球,小球穿過AB邊界時(shí)速度為v0,進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ到達(dá)M點(diǎn)速度剛好減為零,如圖所示,已知此過程中小球在區(qū)域Ⅱ中運(yùn)動時(shí)間是區(qū)域Ⅰ中運(yùn)動施加的2倍,已知重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力,則以下說法正確的是(  )
A.小球帶正電
B.電場強(qiáng)度大小是$\frac{mg}{q}$
C.P點(diǎn)距邊界的距離為$\frac{{v}_{0}}{8g}$
D.若邊界AB處電勢為零,則M點(diǎn)電勢為-$\frac{3m{{v}^{2}}_{0}}{4q}$

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6.用圖甲所示的裝置驗(yàn)證m1,m2組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒時(shí),讓m2從高處由靜止開始下落后,m1拖著紙帶上打出了一系列的帶你,對紙帶上的點(diǎn)跡繼續(xù)測量,即可驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律,圖乙是實(shí)驗(yàn)中獲取的一條紙帶:0是打下的第一個點(diǎn)(速度為0),每相鄰兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有4個點(diǎn)(圖中未標(biāo)出)計(jì)數(shù)點(diǎn)間的距離如圖乙所示,已知m1=50g,m2=150g,則(取g=10m/s2,結(jié)果保留2位有效數(shù)字).
(1)紙帶上打下計(jì)數(shù)點(diǎn)5時(shí),m1的速度v5=2.4m/s
(2)在打下點(diǎn)0-5的過程中,系統(tǒng)勢能的減少量△Ep=0.60J,系統(tǒng)東等的增量△EB=0.58J.由此可得到的結(jié)論是在誤差允許的范圍內(nèi),m1、m2組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒.

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13.如圖所示,光滑半圓軌道豎直放置,半徑R=0.2m,一水平軌道與圓軌道相切.在水平光滑軌道上停著一個質(zhì)量M=0.99kg的木塊,一顆質(zhì)量m=0.0lkg的子彈以v0=400m/s的水平速度射入木塊中,然后一起沿圓軌道運(yùn)動到最高點(diǎn)后離開軌道,求木塊到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)對軌道的壓力.(取g=l0m/s2

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3.在如圖甲所示的電路中,既可測定電源的內(nèi)阻r同時(shí)又可測出一段電阻絲單位長度的電阻R.,圖中 ab是一段由同一種材料制成的粗細(xì)均勻的電阻絲,R是阻值為2Ω的保護(hù)電阻,電源電動勢E=6V,電流 表內(nèi)阻不計(jì).閉合開關(guān)S,實(shí)驗(yàn)時(shí)用刻度尺測得電阻絲接入電路部分aP的長度為L,記錄下L和對應(yīng)的電流表示數(shù)I,重復(fù)多次該操作,得到多組數(shù)據(jù),然后作出$\frac{1}{I}$-L圖象(如圖乙所示)
(1)由題意知$\frac{1}{I}$=$\frac{R+r}{E}$+$\frac{{R}_{0}^{\;}}{E}L$,式中涉及的相關(guān)物理量用字母(E、r、R,R.、L)表示.
(2)根據(jù)圖象的截距和斜率知電源的內(nèi)阻r=0.16Ω該電阻線單位長度的電阻R0=9.65Ω.

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10.如圖所示,圓形區(qū)域內(nèi)有一垂直紙面的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B1,P為磁場邊界上的一點(diǎn).相同的帶正電荷粒子,以相同的速率從P點(diǎn)射入磁場區(qū)域,速度方向沿位于紙面內(nèi)的各個方向.這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的某一段弧上,這段圓弧的弧長是圓周長的$\frac{1}{3}$.若將磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小變?yōu)锽2,結(jié)果相應(yīng)的弧長變?yōu)閳A周長的$\frac{1}{4}$,不計(jì)粒子的重力和粒子間的相互影響,則$\frac{B_2}{B_1}$等于( 。
A.$\frac{3}{4}$B.$\frac{\sqrt{3}}{2}$C.$\frac{\sqrt{6}}{2}$D.$\frac{\sqrt{2}}{3}$

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7.在下列核反應(yīng)方程式中,表示核聚變過程的是( 。
A.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n
B.${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+${\;}_{-1}^{0}$e
C.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He
D.${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n

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8.如圖所示,bc為固定在小車上的水平橫桿,物塊M串在桿上,靠摩擦力保持相對桿靜止,M又通過輕細(xì)線懸吊著一個小鐵球m此時(shí)小車正大小為α的加速度向右做勻加速運(yùn)動,而Mm均相對小車靜止,細(xì)線與豎直方向的夾角為θ小車的加速度逐漸增大,M始終和小車保持相對靜止,當(dāng)加速度增加到2a時(shí)(  )
A.細(xì)線與豎直方向的夾角增加到原來的2倍
B.橫桿對M的摩擦力增加到原來的2倍
C.橫杼對M的彈力增加到原來的2倍
D.細(xì)線的拉力增加到原來的2倍

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