题目内容
10.| A. | 若断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动 | |
| B. | 只把变阻器R3的滑动端P2向上端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动 | |
| C. | 只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动 | |
| D. | 只增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流 |
分析 电路稳定时,电容相当于开关断开,其电压等于与之并联的滑动变阻器部分的电压.只逐渐增大R1的光照强度,R1的阻值减小,总电阻减小,总电流增大,判断R0消耗的电功率,电容器两端的电压增大,电容下极板带的电荷量变大,所以电阻R3中有向上的电流,电路稳定时,电容相当于开关断开,只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,对电路没有影响,只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由E=$\frac{U}{d}$分析板间场强变化和油滴所受电场力变化,判断油滴的运动情况.若断开电键S,电容器处于放电状态.
解答 解:A、若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,板间场强减小,带电微粒所受的电场力减小,将向下运动,故A错误;
B、电路稳定时,电容相当于开关断开,只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,对电路没有影响,带电微粒仍静止不动,故B错误;
C、只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由E=$\frac{U}{d}$可知,电场力变大,带电微粒向上运动,故C正确;
D、只逐渐增大R1的光照强度,R1的阻值减小,外电路总电阻减小,总电流增大,电阻R0消耗的电功率变大,滑动变阻器的电压变大,电容器两端的电压增大,电容器充电,电阻R3中有向上的电流,故D正确.
故选:CD
点评 本题中稳定时电容器与电路部分是相对独立的.分析油滴是否运动,关键分析电场力是否变化.要注意题中变阻器R3在电路稳定时相当于导线,对电容器的电压没有影响.
练习册系列答案
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20.下列说法中正确的是( )
| A. | 只要物体向上运动,速度越大,超重部分越大 | |
| B. | 超重就是物体受的重力增加了,失重就是物体受的重力减少了 | |
| C. | 只要物体具有竖直向上加速度,物体就处于超重状态 | |
| D. | 只要物体具有竖直向上加速度,物体就处于失重状态 |
1.
如图所示,在竖直向上的匀强电场中,从倾角为θ的斜面桑的M点水平抛出一个带负电小球,小球的初速度为v0,最后小球落在斜面上的N点.在已知θ、v0和小球所受电场力大小F及重力加速度g的条件下,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )
| A. | 小球所受的重力大小一定大于电场力 | |
| B. | 可求出小球落到N点时重力的功率 | |
| C. | 无法求出小球从M点到N点的过程中电势能的变化量 | |
| D. | 可求出小球落到N点时速度的大小和方向 |
18.下列说法中正确的是( )
| A. | 有摩擦力必定有弹力,有弹力也一定有摩擦力 | |
| B. | 轻杆不同于轻绳,弹力的方向可以不在杆的直线方向上 | |
| C. | 摩擦力的大小一定与物体所受的重力大小成正比 | |
| D. | 摩擦力的方向总是与运动方向相反,起阻碍物体运动的作用 |
5.
2013年10月24日,中国选手廖辉在举重世锦赛夺得三金,打破挺举、总成绩两项世界纪录.如图所示,假设廖辉抓举质量不变,而两手臂间的夹角变大,当举起保持稳定时,两手臂的用力F1和它们的合力F的大小变化情况为( )
| A. | F1增大 | B. | F1不变 | C. | F增大 | D. | F不变 |
7.
如图所示,斜面顶端固定有半径为R的轻质滑轮,用不可伸长的轻质细绳将半径为r的球沿斜面缓慢拉升.不计各处摩擦,且R>r.设绳对球的拉力为F,斜面对球的支持力为FN,则关于F和FN的变化情况,下列说法正确的是( )
| A. | F一直减小,FN保持不变 | B. | F一直增大,FN先减小后增大 | ||
| C. | F一直增大,FN一直减小 | D. | F一直减小,FN一直增大 |
8.在国际单位制中,加速度的单位是( )
| A. | m•s | B. | m/s2 | C. | N•kg | D. | N•m |