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9.如圖所示,電容器與電動勢為E的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地.一帶電油滴位于電容器中的P點恰好處于靜止狀態(tài).現將平行板電容器的下極板豎直向下移動一小段距離則( 。
A.電容器的電容增大,帶電油滴將沿豎直方向向上運動
B.帶電油滴的電勢能將減小
C.P點的電勢將降低,兩極板間的電勢差不變
D.平行板之間的電場強度增大,平行板所帶電荷量減小

分析 根據平行板電容器的電容決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,分析電容的變化情況,抓住電容器的電壓不變,由E=$\frac{U}a5nv7np$分析板間場強的變化情況,由C=$\frac{Q}{U}$分析電容器所帶電量的變化,即可判斷電路中電流方向.根據P點與下極板間電勢差的變化,判斷P點電勢的變化,再判斷電勢能的變化.

解答 解:A、將下極板豎直向下移動時,d增大,$C=\frac{?S}{4πkd}$知電容減小,由電容器的電壓U不變,由E=$\frac{U}6ufxphp$分析得知,板間場強減小,則油滴所受電場力減小,油滴將沿豎直向下運動.故A錯誤.
B、P點到上極板的距離不變,而E減小,由U=Ed知,P點與上極板間電勢差減小,P點的電勢大于零,則P點的電勢升高,由于油滴帶負電,則帶電油滴的電勢能將減。蔅正確,C錯誤,
D、d增加,由$E=\frac{U}vjwolnk$,U不變,知極板間電場強度減小,由Q=CU分析可知電容器所帶電量減。蔇錯誤.
故選:B

點評 本題是電容器動態(tài)變化分析問題,抓住不變量:電容器與電源保持相連,電壓不變,由C=$\frac{?S}{4πkd}$,C=$\frac{Q}{U}$和E=$\frac{U}moldrna$結合進行分析.

練習冊系列答案
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15.小明騎自行車由靜止沿直線運動,他在第1s內、第2s內、第3s內、第4s內通過的位移分別為1m、2m、3m、4m,則(  )
A.他4 s末的瞬時速度為4m/sB.他第2 s內的平均速度為2m/s
C.他4 s內的平均速度為2m/sD.他1 s末的速度為1m/s

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20.研究性學習小組為“驗證動能定理”和“測當地的重力加速度”,采用了如圖1所示的裝置,其中m1=50g、m2=150g,開始時保持裝置靜止,然后釋放物塊m2,m2可以帶動m1拖著紙帶打出一系列的點,只要對紙帶上的點進行測量,即可驗證動能定理.某次實驗打出的紙帶如圖2所示,0是打下的第一個點,兩相鄰點間還有4個點沒有標出,交流電頻率為50Hz.

 (1)實驗中m2下落的加速度大小為4.8m/s2,在打點0~5的過程中,系統動能的增量△Ek=0.58J,系統重力勢能減少量△EP=0.60J,由此便驗證系統機械能守恒
(2)忽略一切阻力的情況下,某同學作出的$\frac{{v}^{2}}{2}$-h圖象如圖3所示,則當地的重力加速度g=9.7m/s2

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17.如圖所示,圖線a是線圈在勻強磁場中勻速轉動時所產生正弦交變電流的圖象,當調整線圈轉速后,所產生正弦交變電流的圖象如圖線b所示,以下關于這兩個正弦交變電流的說法正確的是(  )
A.交變電流 b 電壓的有效值為$\frac{{2\sqrt{10}}}{3}$
B.在圖中 t=0 時刻穿過線圈的磁通量均為零
C.交變電流 a 的電壓瞬時值為 u=10sin 5πt(V)
D.線圈先后兩次轉速之比為 3:2

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4.如圖所示,直角三角形支架 OXY 在豎直平面內,XY 為光滑的輕直細桿,高 h=l.25m 的 OY 桿垂直于地面,XY 桿與水平面夾角為 30°.一個質量為 m=2kg 的小球 A(可視為質點)穿在 XY 桿上,下懸一個質量為 m2=1kg 的小球 B,對桿上小球施加一個 水平向左的恒力 F 使其從 XY 桿的中點由靜止開始沿桿向上運動,運動過程懸掛小球的懸線與豎直方向夾角為 30°,g 取10m/s2,求:
(1)小球 B 運動的加速度大;
(2)恒力 F 的大小;
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14.一物體從某一行星表面豎直向上拋出(不計空氣阻力).設拋出時t=0,得到物體上升高度隨時間變化的h-t圖象如圖所示,則該行星表面重力加速度大小與物體被拋出時的初速度大小分別為( 。
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B.在t=4s時,甲車追上乙車
C.在前4s的時間內,甲車運動位移為29.6 m
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18.一質點在某段時間內做曲線運動,則在這段時間內(  )
A.速度一定在不斷地改變,加速度可以不變
B.速度一定在不斷地改變,加速度也一定不斷地改變
C.速度可以不變,加速度一定不斷地改變
D.速度可以不變,加速度也可以不變

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(1)若v0=2m/s,則落點離拋出點的水平距離為多少?
(2)初速度在什么范圍內小球會擊中墻?

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