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13.如圖所示,兩板間距為d的平行板電容器與一電源連接,開關K閉合,電容器兩極板間有一質量為m,帶電量為q的微粒靜止不動,下列各敘述中正確的是( 。
A.斷開開關K,把電容器兩極板距離增大,微粒仍能保持靜止
B.斷開開關K,把電容器兩極板距離增大,微粒將向下做加速運動
C.保持開關K閉合,把電容器兩極板距離增大,電容會增大
D.保持開關K閉合,把電容器兩極板距離增大,兩極板的帶電量會增大

分析 帶電荷量為q的微粒靜止不動,所受的電場力與重力平衡,由平衡條件分析微粒的電性.由E=$\frac{U}9vn19fs$,求解電源電動勢.斷開電鍵K,根據E=$\frac{4πkQ}{?s}$,從而分析微粒的電場力有無變化,得出微粒的運動情況.

解答 解:AB、斷開K后,已充電的電容器兩板仍儲有電荷,極板的電量不變,根據E=$\frac{U}ratvtxd$,與C=$\frac{Q}{U}$,推導出電場強度的公式E=$\frac{4πkQ}{?s}$,由此可知,電場強度與極板間距無關,因此粒子仍保持原來的靜止狀態(tài),故A正確,B錯誤;
C、保持K閉合,增大兩板間距d,由C∝$\frac{?s}ynck473$,可知,電容減小,故C錯誤;
D、保持K閉合,增大兩板間距d,則兩板間電壓不變,由Q=CU可知,帶電量減小,故D錯誤;
故選:A.

點評 本題整合了微粒的力平衡、電容器動態(tài)分析,由平衡條件判斷微粒的電性,由E=$\frac{U}xkp5l5b$,與C=$\frac{Q}{U}$,推導出電場強度的公式E=$\frac{4πkQ}{?s}$,分析板間場強如何變化,判斷微粒是否運動.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.在“探究彈性勢能的表達式”的活動中,為計算彈簧彈力所做的功,把拉伸彈簧的過程分為很多小段,拉力在每小段可以認為是恒力,用各小段做功的代數和代表彈力在整個過程所做的功,物理學中把這種研究方法叫做“微元法”.下面幾個實例中應用到這一思想方法的是( 。
A.在驗證兩個分力與合力的關系時
B.在探究加速度、力和質量三者之間關系時
C.在利用v-t圖象推導勻變速直線運動位移公式時
D.在不需要考慮物體本身的大小和形狀而把物體視為質點時

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示,兩個物體A和B的質量分別為M和m,用跨過定滑輪的輕繩相連,且質量M>m,A物體靜止在水平面上,若不計較摩擦,A物體對繩的作用力的大小與地面對A物體作用力的大小分別為( 。
A.(M+m)g、(M-m)gB.(M-m)g、mgC.mg、MgD.mg、(M-m)g

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.某學習下組要測量儀金屬電阻絲的電阻率.
(1)用螺旋測微器測金屬絲的直徑,示數如圖1所示,該電阻絲直徑的測量值d=0.185mm.
(2)先用多用電表粗測其電阻,選擇多用電表“×1”倍率的電阻擋;在進行歐姆調零后,將表筆分別與電阻的兩端連接,示數如圖2所示,結果為18Ω.
(3)現用以下實驗器材精確測量其電阻:
A.電壓表V1(量程0~15V,內阻約為15kΩ)
B.電壓表V2(量程0~3V,內阻約為3kΩ)
C.電流表A1(量程0~150mA,內阻約為0.5Ω)
D.電流表A2(量程0~0.6A,內阻約為10Ω)
E.滑動變阻器R1(阻值范圍0~1kΩ,允許最大電流0.2A)
F.滑動變阻器R2(阻值范圍0~20Ω,允許最大電流1.0A)
G.電池組(電動勢3V,內阻約為0.5Ω)
H.開關一個和導線若干
①如果決定采用分壓法調節(jié)電路,為了準確地測量出電阻絲的電阻,電壓表選B,電流表選C,滑動變阻器選F.(只需填寫器材前面的字母)
②根據所選的原件,畫出測量的電路圖,并標出所用元件的符號.
(4)利用測量數據描點作出U-L圖線,并求得圖線的斜率為k,則用電阻絲的直徑d,電流I和斜率k表示電阻絲的電阻率ρ=$\frac{kπflhgpxr^{2}}{4I}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,A、B兩物體的質量分別為 M和 m,用跨過光滑定輪的輕繩相連,A物體與水平桌面間的動摩擦因數為 μ,重力加速度g,在A物體加速向右運動過程中(B物體落地前),A的加速度大小為 。ā 。
A.$\frac{mg-μMg}{M+m}$B.$\frac{mg}{M}$C.$\frac{mg-μMg}{M}$D.g

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.2013年6月20日上午十點,“神舟七號”航天員王亞平在太空授課過程中,解釋太空測質量的原理時應用了牛頓第二定律,某同學受到啟發(fā),想利用“探究加速度與物體受力和質量的關系”實驗裝置測量小車質量.如圖1所示為實驗裝置圖,小車通過紙帶與電火花打點計時器相連.

(1)下列說法正確的是BC
A.平衡摩擦力時,應將砝碼盤及盤內砝碼通過定滑輪拴在小車上
B.牽引小車的細繩應跟長木板保持平行
C.平衡摩擦力后,長木板不能移動
D.小車釋放前應靠近打點計時器,且應先釋放小車再接通電源
(2)圖2為實驗中打出的一條紙帶的一部分,已知打點計時器接在頻率為50Hz的交流電源兩端,則由紙帶測量數據可得此次實驗中小車運動的加速度的測量值a=3.2m/s2.(結果保留兩位有效數字)
(3)若實驗時,該同學由于疏忽,遺漏了平衡摩擦力這一步驟,他測量得到的a-F圖象如圖3所示,設圖中直線的斜率均為k,根據牛頓第二定律可知,小車的質量為$\frac{1}{k}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.打點計時器所用電源的頻率為50Hz,某次實驗中得到的一條紙帶,用毫米刻度尺測量情況如圖,紙帶在A,D間的平均速度為0.35m/s,B點的瞬時速度為0.25m/s.C點的瞬時速度為0.45m/s,B、C間的平均加速度為10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.圖甲為一小型交流發(fā)電機結構模型,在磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,一電阻為r=1Ω、單匝的矩形金屬線圈abcd與阻值R=4Ω的電阻構成閉合電路.當線圈繞垂直于磁場方向的OO′軸以角速度ω=5πrad/s勻速轉動時,線圈中產生的感應電動勢E隨時間t的變化關系如圖乙所示.求:

(1)矩形金屬線圈的面積S;
(2)電阻R兩端的電壓U.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.一臺發(fā)電機產生的按正弦規(guī)律變化的電動勢的峰值為311V,其線圈共100匝,在勻強磁場中勻速轉動的角速度是動的角速度是100πrad/s,從線圈經過中性面開始計時,求:
(1)寫出感應電動勢的瞬時值表達式;
(2)若該發(fā)電機只與含電阻的負載組成閉合電路,電路中的總電阻為100Ω,試寫出通過負載的電流強度的瞬時表達式,在t=$\frac{1}{600}$s時電流強度的瞬時值的多少;
(3)線圈轉過180°的過程中,電動勢的平均值是多少;
(4)磁通量的變化率的最大值是多少.

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