题目内容
2.(1)该电容器所带电量.
(2)若板间有一带电微粒,其质量为m=1.5×10-3kg,恰在板间处于静止状态,则该微粒带电量为多少?带何种电荷?
分析 (1)平行板电容器接在U=12V的直流电源上,板间电压U等于电源的电压.由电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$求解电容器所带电量.
(2)平行板电容器建立匀强电场,由E=$\frac{U}{d}$求出板间电场强度E.带电微粒在板间处于静止状态时,重力与电场力平衡,由平衡条件求出微粒的带电量.判断出电性.
解答 解:
(1)由电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$得,电容器所带电量Q=CU=3.0×10-10×12C=3.6×10-9C.
(2)由E=$\frac{U}{d}$得,板间电场强度E=$\frac{12}{1.2×1{0}^{-3}}V/m=1{0}^{4}V/m$
对于带电微粒,由平衡条件得,qE=mg
则q=$\frac{mg}{E}$=$\frac{2×1{0}^{-3}×10}{1{0}^{4}}$C=2×10-6C
由于电容器上板带正电,场强方向向下,微粒所受电场力方向竖直向上,则该电荷带负电.
答:(1)该电容器所带电量3.6×10-9C.
(2)该微粒带电量为2×10-6C,带负电荷.
点评 本题要区分清楚电容器的电荷量与微粒的电荷量不同.对于平衡问题,分析受力是基础.基础题,比较容易.
练习册系列答案
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12.
如图所示,直导线上方附近放一小磁针,现突然给直导线通上向右的恒定电流,不计其它磁场的影响,则( )
| A. | 小磁针保持不动 | B. | 小磁针N极向上转动 | ||
| C. | 小磁针N极向里转动 | D. | 小磁针N极向外转动 |
13.一简谐横波在t=0时刻的波形图如图所示,质点a的振动方向在图中已标出.下列说法正确的是( )

| A. | 该波沿x轴负方向传播 | |
| B. | 该时刻a、b、c三点速度最大的是c点 | |
| C. | 从这一时刻开始,第一次最快回到平衡位置的是b点 | |
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10.
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| A. | a1:a2=k:1 | B. | a1:a2=1:1 | C. | T1:T2=1:k | D. | T1:T2=1:1 |
17.
如图所示,有一个工人用绳子通过滑轮拉住一质量为m的物体.不计绳的质量和滑轮摩擦力,当工人拉着绳子向右走过一小步站住后,( )
| A. | 人对地面的压力变小 | B. | 地面对人的摩擦力变大 | ||
| C. | 绳子的拉力变小 | D. | 绳子的拉力变大 |
14.
如图所示,空间中存在具有理想边界且范围足够大的磁场,边界左侧磁场的磁感应强度方向垂直纸面向外,边界右侧磁场的磁感应强度方向垂直纸面向里.磁感应强度大小与速度大小的变化关系均为B=kv+B0(k>1),在左、右侧磁场中有两个完全相同的金属线框,线框的左右边均与边界平行,现将A、B线框同时释放,A释放位置比B略高,初速度分别为vA、vB,不考虑线框间的相互作用.则下列说法正确的是( )
| A. | A、B线框在下落过程中速度差不变 | |
| B. | 如果vA>vB,则释放瞬间A中产生的感应电流大 | |
| C. | 如果vA>vB,则释放瞬间B所受的作用力大 | |
| D. | 下落相等时间,A、B线框上产生的焦耳热相等 |
11.
如图所示,物体A(质量为mA)和B(质量为mB)紧挨着一起从斜面上匀速下滑,它们与斜面的摩擦系数分别为μ1和μ2,A和B之间的相互作用力为N,那么关于N与μ1和μ2的关系有( )
| A. | μ1=μ2,则N=0 | B. | μ1>μ2,则N>0 | ||
| C. | μ1=μ2,mA<mB,则N>0 | D. | μ1>μ2,mA<mB,则N>0 |
1.
小木块m从光滑曲面上P点滑下,通过粗糙静止的水平传送带落于地面上的Q点,如图所示.现让传送带在皮带轮带动下逆时针转动,让m从P处重新滑下,则此次木块的落地点将( )
| A. | 在Q点右边 | B. | 仍在Q点 | ||
| C. | 在Q点左边 | D. | 木块可能落不到地面 |