16.如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置中,極板A接地,平行板電容器的極板B與一個(gè)靈敏的靜電計(jì)相接.將A極板向左移動(dòng),增大電容器兩極板間的距離時(shí),電容器所帶的電量Q可認(rèn)為不變,則電容器的電容C、靜電計(jì)指針的偏角為θ,電容器兩極板間的場(chǎng)強(qiáng)E的變化情況是( 。
A.C不變,θ不變,E變小B.C變小,θ不變,E不變
C.C變小,θ變大,E不變D.C變小,θ變大,E變小

分析 平行板電容器與靜電計(jì)相接,電容器的電量不變,改變板間距離,由電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,分析電容的變化,根據(jù)電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$ 分析電壓U的變化,再由E=$\frac{U}0oehruv$分析板間場(chǎng)強(qiáng)的變化.

解答 解:平行板電容器與靜電計(jì)并聯(lián),電容器所帶電量不變.增大電容器兩極板間的距離d時(shí),由電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$知,電容C變小,Q不變,則根據(jù)電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$ 知,電容C變小,Q不變,則U變大,因靜電計(jì)指針的偏角大小體現(xiàn)電勢(shì)差大小,所以偏角θ變大,
再由E=$\frac{U}jjpk3vr$=$\frac{Q}{Cd}$=$\frac{4πkQ}{?S}$,因Q、S、?均不變,所以板間場(chǎng)強(qiáng)E不變,可知,故C正確,ABD錯(cuò)誤.
故選:C.

點(diǎn)評(píng) 對(duì)于電容器動(dòng)態(tài)變化分析問(wèn)題,要抓住不變量.當(dāng)電容器保持與電源相連時(shí),電壓不變.當(dāng)電容器充電后,與電源斷開(kāi)后,往往電量不變,同時(shí)掌握電容器動(dòng)態(tài)分析問(wèn)題,關(guān)鍵要掌握電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$ 和板間場(chǎng)強(qiáng)公式E=$\frac{U}bcmangb$,結(jié)合電荷不變的條件進(jìn)行分析.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.5顆同步衛(wèi)星的軌道半徑可以不同
B.5顆同步衛(wèi)星的運(yùn)行軌道必須在同一平面內(nèi),且與赤道面共面
C.導(dǎo)航系統(tǒng)中所有衛(wèi)星的運(yùn)行速度一定大于第一宇宙速度
D.導(dǎo)航系統(tǒng)中的不同衛(wèi)星,運(yùn)行軌道半徑越大的,繞地運(yùn)行的角速度也越大

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下列關(guān)于彈力和摩擦力說(shuō)法正確的是( )

A. 有摩擦力一定用彈力

B. 有彈力一定有摩擦力

C. 摩擦力和彈力都是非接觸力

D. 以上說(shuō)法均不正確

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4.如圖所示,橫截面(紙面)為△ABC的三棱鏡置于空氣中,頂角∠A=60°.紙面內(nèi)一細(xì)光束以入射角i射入AB面,直接到達(dá)AC面并射出,光束在通過(guò)三棱鏡時(shí)出射光與入射光的夾角為φ(偏向角).某次實(shí)驗(yàn)時(shí)入射角為i0,從AC面射出的光束的折射角也為i0,此時(shí)偏向角為φ0=30°.求三棱鏡的折射率n.

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11.靜電場(chǎng)中,以下說(shuō)法正確的是(  )
A.由電場(chǎng)強(qiáng)度的定義式E=$\frac{F}{q}$ 可知電場(chǎng)強(qiáng)度E跟F成正比,跟q成反比
B.場(chǎng)的概念最早由法拉第提出,電場(chǎng)和電場(chǎng)線(xiàn)均不是客觀存在的
C.電場(chǎng)中電勢(shì)升高的方向一定是場(chǎng)強(qiáng)的反方向
D.電場(chǎng)中電場(chǎng)強(qiáng)度為零的地方電勢(shì)不一定為零

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1.如圖所示,用綠光照射一光電管的陰極時(shí)產(chǎn)生光電效應(yīng),欲使光子從陰極逸出時(shí)的最大初動(dòng)能增大,應(yīng)采取的措施是( 。
A.改用紅光照射B.改用紫光照射
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C.A的向心加速度大于B的向心加速度D.B適度加速有可能與A實(shí)現(xiàn)對(duì)接

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