题目内容
10.| A. | 只增大R1的光照强度,电压表示数变小 | |
| B. | 只增大R1的光照强度,电流表示数变小 | |
| C. | 只将滑片向上端移动时,微粒将向下运动 | |
| D. | 若断开开关S,带电微粒仍处于静止状态 |
分析 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,从而判断电流表读数的变化.分析出路端电压的变化,判断电压表读数的变化.
只将滑片向上端移动时,分析电容器板间的电压变化,由E=$\frac{U}{d}$分析板间场强变化和微粒所受电场力变化,判断油滴的运动情况.若断开开关S,电容器处于放电状态.
解答 解:AB、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,电流表示数变大.内电压增大,则路端电压减小,因此电压表示数变小.故A正确,B错误.
C、只将滑片向上端移动时,电容器板间的电压变小,由E=$\frac{U}{d}$分析可知,板间场强减小,油滴所受电场力减小,则微粒将向下运动.故C正确.
D、若断开开关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D错误.
故选:AC
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.
练习册系列答案
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1.
如图所示,光滑绝缘斜面倾角θ=30°,底部固定一个带电体P.另外一个质量为m的带电小球在其上方的斜面上做往复运动.已知P、Q之间的最大距离为4L,最小距离为L.带电小球Q所受的电场力为$\frac{k}{{x}^{2}}$.取无穷远处为电势零点,带电小球Q所具有的电势能为$\frac{k}{x}$,其中x为两个小球的间距,k为大于零的未知常量,重力加速度为g,则在小球Q的运动过程中( )
| A. | 当P、Q之间的距离为2.5L时,带电小球Q的速度最大 | |
| B. | 当P、Q之间的距离为2L时,带电小球Q的速度最大 | |
| C. | 带电小球Q的最大速度为$\sqrt{gL}$ | |
| D. | 带电小球Q的最大速度为$\sqrt{2gL}$ |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 晶体熔化时吸收热量,其分子平均动能不变 | |
| B. | 一定质量的理想气体,在温度不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着体积增大而增大 | |
| C. | 空调能制冷,说明热传递没有方向性 | |
| D. | 液体表面具有收缩的趋势,是由于液体表面层分子的分布比内部稀疏 | |
| E. | 控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后饱和汽的质量、密度、压强均增大 |
5.
如图所示,小物块以初速度v0从O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的P点相遇.已知物块和小球质量相等,空气阻力忽略不计,则( )
| A. | 斜面只能是粗糙的 | |
| B. | 小球运动到最高点时离斜面最远 | |
| C. | 在P点时,小球的动能大于物块的动能 | |
| D. | 小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率相等 |
15.2015年12月29日.“高分4号”对地观测卫星升空.这是中国“高分”专项首颗高轨道高分辨率、设计使用寿命最长的光学遥感卫星,也是目前世界上空间分辨率最高、幅宽最大的地球同步轨道遥感卫星.下列关于“高分4号”地球同步卫星的说法中正确的是( )
| A. | 该卫星定点在北京上空 | |
| B. | 该卫星定点在赤道上空 | |
| C. | 它的高度和速度是一定的,但周期可以是地球自转周期的整数倍 | |
| D. | 它的周期和地球自转周期相同,但高度和速度可以选择,高度增大,速度减小 |
16.
如图所示,在一个桌面上方有三个金属小球a、b、c,离桌面高度分别h1:h2:h3=3:2:1.若先后顺次释放a、b、c,三球刚好同时落到桌面上,不计空气阻力,则下列说法不正确的是( )
| A. | 三者到达桌面时的速度之比是$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$:1 | |
| B. | 三者运动的平均速度之比是$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$:1 | |
| C. | b与a开始下落的时间差小于c与b开始下落的时间差 | |
| D. | b与a开始下落的时间差大于c与b开始下落的时间差 |