题目内容
6.| A. | 微粒带正电 | |
| B. | 电源电动势的大小等于$\frac{mgd}{q}$ | |
| C. | 断开开关S,微粒将向下做加速运动 | |
| D. | 保持开关S闭合,把电容器两极板间的距离增大,微粒将向下做加速运动 |
分析 带电荷量为q的微粒静止不动,所受的电场力与重力平衡,由平衡条件分析微粒的电性.由E=$\frac{U}{d}$,求解电源电动势.断开电键K,根据微粒的电场力有无变化,即可分析微粒的运动情况.
解答 解:
A、由图知:电容器板间场强方向向下,微粒处于静止状态,电场力与重力平衡,则有:mg=qE,则电场力应竖直向上,粒子带负电.故A错误.
B、由平衡条件得:mg=Eq=$\frac{{E}_{电}}{d}$q,解得,电源的两端电压,即电动势为 E电=$\frac{mgd}{q}$,故B正确
C、断开电键s,电容器所带电量不变,场强不变,微粒所受的电场力不变,则微粒仍静止不动.故C错误.
D、保持电键s闭合,把电容器两极板距离s增大,板间场强减小,微粒所受电场力减小,则微粒将向下做加速运动.故D正确.
故选:BD.
点评 本题整合了微粒的力平衡、电容器动态分析,由平衡条件判断微粒的电性,由E=$\frac{U}{d}$,分析板间场强如何变化,判断微粒是否运动,要注意明确当开关断开后,只改变两板间的距离时,电容器的场强不变.
练习册系列答案
相关题目
16.如图所示,金属导体A、B、C都有一个绝缘支架,起初它们都不带电,A、B紧贴在一起,C靠近A的左端.现在让C带上正电+Q,接着把A、B分开,然后再移走C.关于此后A、B的带电情况下列说法正确的是( )

| A. | A、B都不带电 | B. | A、B 带电量均为-Q | ||
| C. | A带电量为-Q,B带电量为+Q | D. | A、B带上等量异种电荷 |
14.如图甲所示,滑雪是一项非常惬意而刺激的运动.为指导滑雪运动员训练.需记录运动员在不同时刻的速度.现把滑雪运动的过程简化为图乙,运动员从A点由静止开始沿AB匀加速下滑,在滑上雪面BC后开始匀速运动,到达水平雪面CD后匀减速运动直至静止.转折点B处和C处平滑连接,运动员各时刻速度如下表所示,求:

(1)运动员此次滑雪运动的总时间;
(2)运动员滑雪运动经过的总路程.
| 时刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
| 速度/(m/s) | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 |
(2)运动员滑雪运动经过的总路程.
6.空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场E随x变化的图象如图所示,设无限远处电势为0,下列说法正确的是( )
| A. | 将一正电荷从-x2处移到x2电势能一定减小 | |
| B. | -x1处与x1处电势相等 | |
| C. | 在x轴上-x1与x1之间O点电势最低 | |
| D. | -x2处与x2处电势都高于0 |