19.超級電容器的電容可達數(shù)千法拉,是一種極大容量的新型儲能裝置,用途廣泛,電容器兩極加上低于3V的工作電壓時,在靠近電極的電解液界面上產(chǎn)生與電極極性相反的電荷并被束縛子啊界面上,形成了事實上的電容器的二對電極,每對電極的兩極間距離非常小,只有幾納米,同時活性炭多孔電極可以獲得極大的電極表面積,由此可知,超級電容器超大的原因是( 。
A.工作電壓低
B.每對事實電極的正負電極間距離非常小
C.兩個活性炭電極靠得很近
D.活性炭電極的表面積非常大

分析 根據(jù)平行板電容器的電容公式C=$\frac{?S}{4πkd}$分析答題.

解答 解:由題意可知,每對電極的兩極間距離d非常小,同時活性炭多孔電極的電極表面積S很大,
由C=$\frac{?S}{4πkd}$可知,電容器的電容很大,故AC錯誤,BD正確;
故選:BD.

點評 本題是一道信息給予題,認真審題,從題干獲取所需信息是正確解題的關(guān)鍵,應(yīng)用電容器的電容公式可以解題.

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

9.我們在生活中移動貨物經(jīng)常推著或拉著物體沿地面運動,這樣方便省力.在粗糙的水平面上放置一個小物體P.P受到與水平面成夾角θ、斜向上的拉力F作用沿水平面運動,如圖甲所示,物體P的加速度隨F變化規(guī)律如圖乙中圖線P所示.把物體P換成Q,其他條件不變,重復(fù)操作,得到Q的加速度隨F變化規(guī)律如圖乙中圖線Q所示.圖乙中b,c和d都是已知量,由此可知( 。
A.P和Q的材料相同B.P的質(zhì)量大于Q的質(zhì)量
C.P的質(zhì)量為$\fracyqqygye$D.Q的質(zhì)量為-$\frac{c}cc2scqa$

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10.當(dāng)物體做勻速圓周運動時,下列物理量中恒定不變的是( 。
A.線速度B.加速度C.動能D.頻率

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7.如圖所示,直線①表示某電源的路端電壓與電流的關(guān)系圖象,曲線②表示該電源的輸出功率與電流的關(guān)系圖象,則下列說法不正確的是( 。
A.電源電動勢約為50V
B.電源的內(nèi)阻約為$\frac{25}{3}$Ω
C.電流為2.5A時,外電路的電阻約為15Ω
D.輸出功率為120W時,輸出電壓約是30V

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14.斷開含變壓器、電動機等設(shè)備的電路的開關(guān)時,開關(guān)中的金屬片之間會產(chǎn)生電火花,電火花會燒蝕接觸點,甚至引起人身傷害.關(guān)于電火花產(chǎn)生的原因,以下說法正確的是(  )
A.斷開時金屬片之間摩擦起電
B.斷開時設(shè)備中的線圈產(chǎn)生很大的感應(yīng)電動勢
C.由于設(shè)備正常工作時的電壓很大引起的
D.D由于設(shè)備正常工作時的電流很大引起的

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.繩系著裝水的水箱,在豎直平面內(nèi)做圓周運動,水的質(zhì)量m=0.5kg,繩長l=60cm,求:在最高點水不流出的最小速率.

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11.關(guān)于摩擦力,下列說法正確的是( 。
A.無論是靜摩擦力還是滑動摩擦力,均跟壓力有關(guān)
B.靜摩擦力跟平行于接觸面的外力大小有關(guān)
C.物體間的壓力增大時,靜摩擦力有可能不變
D.靜摩擦力的大小跟接觸面粗糙程度有關(guān)

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8.如圖所示,在光滑水平地面上有一固定的擋板,擋板上固定一個輕彈簧.現(xiàn)有一質(zhì)量M=3kg,長L=4m的小車AB(其中O為小車的中點,AO部分粗糙,OB部分光滑),一質(zhì)量為m=1kg的小物塊(可視為質(zhì)點),放在車的最左端,車和小物塊一起以v0=4m/s的速度在水平面上向右勻速運動,車撞到擋板后瞬間速度變?yōu)榱,但未與擋板粘連.已知小車OB部分的長度大于彈簧的自然長度,彈簧始終處于彈性限度內(nèi),且小物塊與彈簧碰撞無能量損失.小物塊與車AO部分之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.3,重力加速度g=10m/s2.求:
①小物塊和彈簧相互作用的過程中,彈簧對小物塊的沖量;
②小物塊最終停在小車上的位置距A端多遠.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖為“高分一號”衛(wèi)星與北斗導(dǎo)航系統(tǒng)中的“G1”衛(wèi)星,在空中某一平面內(nèi)繞地心O做勻速圓周運動的示意圖.已知衛(wèi)星“G1”的軌道半徑為r,地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R,萬有引力常量為G.則( 。
A.“高分一號”的加速度大于衛(wèi)星“G1”的加速度
B.“高分一號”的運行速度大于第一宇宙速度
C.地球的質(zhì)量為$\frac{g{r}^{2}}{G}$
D.衛(wèi)星“G1”的周期為$\frac{2πr}{R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$

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