题目内容
5.| A. | K闭合,减小A B板间的距离,则夹角θ增大 | |
| B. | K闭合,减小A B板间的距离,则夹角θ减小 | |
| C. | K断开,使 B板竖直向上移动,则夹角θ不变 | |
| D. | K断开,增大A B板间的距离,则夹角θ不变 |
分析 小球受重力、拉力、电场力三个力处于平衡状态,保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变;断开开关S,电容器所带的电量不变.分析板间场强的变化,判断夹角的变化.
解答 解:A、B保持开关S闭合,电容器两端间的电势差U不变,极板间距离减小,由E=$\frac{U}{d}$知,板间的电场强度E增大,小球所受的电场力变大,θ增大.故A正确,B错误.
C、K断开,电容器所带的电量不变,C=$\frac{?S}{4πkd}$,E=$\frac{U}{d}$,U=$\frac{Q}{C}$得E=$\frac{4πkQ}{?S}$,使B板竖直向上移动,s减小,则E增大,小球所受电场力变大,则θ角增大,故C错误
D、断开开关S,电容器所带的电量不变,C=$\frac{?S}{4πkd}$,E=$\frac{U}{d}$,U=$\frac{Q}{C}$得E=$\frac{4πkQ}{?S}$,则知d增大,E不变,电场力不变,θ不变.故D正确.
故选:AD.
点评 解决电容器的动态分析问题关键抓住不变量.若电容器与电源断开,电量保持不变;若电容器始终与电源相连,电容器两端间的电势差保持不变.
练习册系列答案
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15.
两根平行的长直金属导轨,其电阻不计,导线ab、cd跨在导轨上且与导轨接触良好,如图所示,ab的电阻大于cd的电阻,当cd在外力F1(大小)的作用下,匀速向右运动时,ab在外力F2(大小)的作用下保持静止,那么在不计摩擦力的情况下(Uab、Ucd是导线与导轨接触间的电势差)( )
| A. | F1>F2 | B. | F1=F2 | C. | Uab>Ucd | D. | Uab=Ucd |
20.
如图所示,空间有一水平匀强电场,在竖直平面内有一带电微粒以一定初速度沿图中虚直线由O运动至P,关于其能量变化情况的说法,正确的是( )
| A. | 动能增加,电势能减少 | B. | 重力势能和电势能之和增加 | ||
| C. | 动能和重力势能之和减少 | D. | 动能和电势能之和增加 |
10.
如图所示,整个空间存在水平向左的匀强电场,一长为L的绝缘轻质细硬杆一端固定在O点、另一端固定一个质量为m、电荷量为+q的小球P,杆可绕O点在竖直平面内无摩擦转动,电场的电场强度大小为E=$\frac{\sqrt{3}mg}{3q}$.先把杆拉成水平,然后将杆无初速释放,重力加速度为g,不计空气阻力,则( )
| A. | 小球到最低点时速度最大 | |
| B. | 小球从开始至最低点过程中动能一直增大 | |
| C. | 小球对杆的最大拉力大小为$\frac{8\sqrt{3}}{3}$mg | |
| D. | 小球可绕O点做完整的圆周运动 |
14.
如图所示,在空间中存在竖直向上的匀强电场,质量为m、电荷量为+q的物块从A点由静止开始下落,加速度为$\frac{1}{3}$g,下落高度H到B点后与一轻弹簧接触,又下落h到达最低点C,整个过程中不计空气阻力,且弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则带电物块在由A点运动到C点的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 该匀强电场的电场强度大小为$\frac{2mg}{3q}$ | |
| B. | 带电物块和弹簧组成的系统机械能减少量为$\frac{mg(H+h)}{3}$ | |
| C. | 带电物块电势能的增加量为mg(H+h) | |
| D. | 弹簧的弹性势能的增量为$\frac{mg(H+h)}{3}$ |