题目内容
7.| A. | E3′>E3 | |
| B. | E1>E2>E3 | |
| C. | E1′=E2′=E3′ | |
| D. | 导体的下表面a带负电,上表面b带正电 |
分析 导体在电场中发生静电感应,导体中的自由电子发生定向移动,稳定时导体内部产生感生电场,方向与匀强电场方向相反,原电场向下,感生电场向上,所以下表面感应正电,上表面感应负电,处于静电平衡状态导体内部场强为0;导体移走后,极板间是匀强电场,场强处处相等
解答 解:A、把导体移走后,相当于两板间距离增大,因板间距不变,故场强变小,E3′<E3,故A错误;
B、导体放入中间时处于静电平衡状态,而处于静电平衡中的导体内部场强处处为零,E2=0;而E1=E3.故B错误;
C、把导体移走后,两板间为匀强电场,场强大小处处相等,方向相同,即E1'=E2'=E3',故C正确;
D、两极板之间形成了竖直向下的匀强电场,导体里面的自由电子发生定向移动,从而形成静电感应现象,达到平衡后上表面被感应出负电荷,下表面感应出正电荷,故D错误;
故选:C
点评 本题应明确电容器的性质以及静电平衡的性质,知道处于静电感应现象的导体,内部电场强度处处为零,理解场强处处为零的原因.知道净电荷全部分布在导体表面.且整个导体是等势体.
练习册系列答案
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7.一汽车在平直路面上行驶,t=0时刻速度为v0,此时将汽车发动机的输出功率调整变大为某个值,并保持不变,设汽车行驶过程所受阻力恒定不变,则汽车从t=0时刻开始的v-t图象可能是( )
| A. | B. | C. | D. |
8.图甲为一列简谐横波在t=0.05s时刻的波动图象,图乙为介质中平衡位置在x=2m处的M点的振动图象.下列说法正确的是( )

| A. | 这列波沿x轴正方向传播 | |
| B. | 这列简谐横波的频率为2Hz | |
| C. | 这列简谐横波的波速为20m/s | |
| D. | 再经过0.25s,平衡位置在x=1m处的N质点的加速度读大于M质点的加速度 | |
| E. | 再经过0.15s,平衡位置在x=1m处的N质点的运动方向沿y轴负方向 |
5.
如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一正方形线圈拉出有界的匀强磁场区域,v2=2v1,在先后两种情况下,下列说法正确的是( )
| A. | 线圈中的感应电流之比I1:I2=2:1 | |
| B. | 作用在线圈上的外力大小之比F1:F2=1:2 | |
| C. | 线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:2 | |
| D. | 通过线圈某一截面的电荷量之比q1:q2=1:2 |
19.
如图所示,水平面上固定着两根相距为L且电阻不计的足够长的光滑金属导轨,导轨处于方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,铜棒a、b的长度均等于两导轨的间距,电阻均为R、质量均为m,铜棒平行地静止在导轨上且导轨接触良好,现给铜棒a一个平行导轨向右的瞬时冲量I,关于此后的过程,下列说法正确的是( )
| A. | 铜棒b的最大加速度$\frac{{B}^{2}I{L}^{2}}{2{m}^{2}R}$ | B. | 回路中的最大电流为$\frac{BIL}{mR}$ | ||
| C. | 铜棒b获得的最大速度为$\frac{I}{2m}$ | D. | 回路中产生的总焦耳热为$\frac{{I}^{2}}{2m}$ |
16.下列说法正确的是( )
| A. | 饱和汽压随温度的升高而变小 | |
| B. | 温度升高时,分子热运动的平均速率一定增大 | |
| C. | 液晶显示器利用了液晶对光有各向异性的特点 | |
| D. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传递到高温物体 | |
| E. | 当两个分子间的距离为ro(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小 |
17.下列关于热现象和热力学定律的说法正确的是( )
| A. | 机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功从而转化为机械能 | |
| B. | 将两个分子由距离极近移动到相距足够远的过程中,它们的分子势能先减小后增大 | |
| C. | 热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体 | |
| D. | 液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间存在表面张力 | |
| E. | 一定质量的理想气体吸热时,气体的内能一定增加 |