题目内容
12.| A. | 平行板电容器的电容将变大 | |
| B. | 静电计指针张角将不变 | |
| C. | 带电油滴所受的电场力将不变 | |
| D. | 若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力将不变 |
分析 电容器始终与电源相连,则电容器两端间的电势差不变,根据电容器d的变化判断电容的变化以及电场强度的变化,从而判断电荷电势能和电场力的变化.
解答 解:A、根据C=$\frac{?s}{4πkd}$知,d增大,则电容减小.故A错误.
B、静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变.故B错误.
C、电势差不变,d增大,则电场强度减小,故电场力将减小,故C错误.
D、电容器与电源断开,则电荷量不变,d改变,根据E=$\frac{U}{d}$=$\frac{Q}{Cd}$=$\frac{4πKQ}{?S}$,知电场强度不变,则油滴所受电场力不变.故D正确.
故选:D.
点评 本题是电容器的动态分析问题,关键抓住不变量,当电容器与电源始终相连,则电势差不变,当电容器与电源断开,则电荷量不变,只改变两板间距离时,板间电场强度不变.
练习册系列答案
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1.
平行玻璃砖横截面如图,一束复色光斜射到玻璃砖的上表面,从下表面射出时分为a、b两束单色光,则下列说法正确的是( )
| A. | 在玻璃中传播时,a光的传播速度较大 | |
| B. | 若用a、b两种光分别照射处于基态的氧原子,如果a光能使得基态氢原子发生跃迁,则b光也一定能使基态氢原子发生跃迁 | |
| C. | 在通过同一双缝干涉装罝,a光的相邻亮条纹中心间距较大 | |
| D. | 增大入射光在上表面的入射角,在下表面b光先发生全反射 |
20.
如图所示,E为电池,L是直流电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个完全相同的灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法正确的是( )
| A. | 刚闭合S的瞬间,灯泡D1、D2的亮度相同 | |
| B. | 刚闭合S的瞬间,灯泡D2比灯泡D1亮 | |
| C. | 闭合S,待电路达到稳定后,D1熄灭,D2比S刚闭合时亮 | |
| D. | 闭合S,待电路达到稳定后,再断开S的瞬间,D1、D2都先更亮后逐渐熄灭 |
7.关于光电效应,以下说法正确的是 ( )
| A. | 光电子的初速度与入射光的频率成正比 | |
| B. | 入射光频率越大,光电子的最大初速度越大 | |
| C. | 入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多 | |
| D. | 入射光越强,光电子能量越大 | |
| E. | 入射光频率越大,光电子能量越大 |
17.如图所示电路中,当变阻器器的滑动头 P 向 b 端移动时( )

| A. | 电压表示数一定变小 | B. | 电流表示数一定变小 | ||
| C. | 电源的输出功率一定变小 | D. | 电源的输出效率一定变小 |
1.我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星500”的实验活动,假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地球表面能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略两星球大气阻力及自转的影响,下列说法正确的是( )
| A. | 火星表面的重力加速度与地球表面重力加速度之比是9:4 | |
| B. | 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为2:3 | |
| C. | 火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$ | |
| D. | 王跃以与在地球上相同的初速度在火星上竖直向上抛出一个小球,则小球能达到的最大高度是$\frac{9}{2}$h |
2.下列核反应属于热核反应的是( )
| A. | ${\;}_{6}^{14}$C→${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{-1}^{0}$e | |
| B. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{53}^{139}$I+${\;}_{39}^{95}$Y+2${\;}_{0}^{1}$n | |
| C. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
| D. | ${\;}_{9}^{19}$F+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{10}^{22}$Ne+${\;}_{1}^{1}$H |