题目内容
15.| A. | C变小 | B. | Q不变 | C. | U变小 | D. | E变大 |
分析 电容器与电源断开,电量不变,根据d的变化判断出电容的变化,再根据电容的变化,判断出电势差的变化,最后依据E=$\frac{U}{d}$导出电场强度的综合表达式.
解答 解:电容器与电源断开,电量Q不变,d减小,根据电容的决定式C=$\frac{?s}{4πkd}$ 知,电容C增大,
根据U=$\frac{Q}{C}$,知电量不变,则U变小.
再依据E=$\frac{U}{d}$=$\frac{Q}{\frac{?s}{4πkd}×d}$=$\frac{4πkQ}{?s}$,则有E不变,故B、C正确,A、D错误.
故选:BC.
点评 本题是电容器的动态分析,关键是抓住不变量,当电容器与电源相连,两端间电势差不变,当电容与电源断开,所带电量不变,注意电场强度的综合表达式的推导.
练习册系列答案
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5.
光滑的水平面上停放着一质量为m的带有半圆圆弧轨道的滑块A,其左侧靠着竖直墙面.滑块A中圆弧的最低点为P,左侧最高点为M,P点左侧圆弧光滑,右侧圆弧粗糙,圆弧半径为R.一质量也为m的小球B从M点正上方高为H=R处自由下落,第一次与滑块A相对静止时刚好达到P点右侧的N点,ON的连线与OP连线的夹角为θ=37°,此过程中由于摩擦产生的热量Q=0.8mgR.重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则从小球B下落到N点的过程中( )
| A. | 小球B受圆弧的弹力不做功 | |
| B. | 小球B在N点时与滑块A的速度相等 | |
| C. | 小球B第一次到达P点时对圆弧的压力是4mg | |
| D. | 小球B到达N点时滑块A的速度是$\sqrt{gR}$ |
6.下列说法中正确的是( )
| A. | 汽车以更高速度行驶时,并不改变其惯性大小 | |
| B. | 汽车以更高速度行驶时具有更大的惯性 | |
| C. | 物体静止时有惯性,一旦运动起来,物体也就失去了惯性 | |
| D. | 物体做匀速直线运动时具有惯性,但合力不为零时惯性将消失 |
3.关于电源,下列说法正确的是( )
| A. | 只要电路中有电源,就有持续的电流 | |
| B. | 电源都是通过化学的方法将物体内的正、负电荷分开 | |
| C. | 电池能够在内部不断使正极聚集正电荷,负极聚集负电荷 | |
| D. | 只有将化学能转化成电能的装置才叫做电源 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型 | |
| B. | 发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1 | |
| C. | 若使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光光照强度才行 | |
| D. | 结合能越大,原子核结构一定越稳定 | |
| E. | 将核子束缚在原子核内的核力,是不同于万有引力和电磁力的另一种相互作用 |
20.用手施一水平力F于一重为G的木块,把它紧压在竖直墙上,且木块静止不动.则以下说法中正确的是( )
| A. | F就是物体对墙的压力 | B. | F的反作用力作用在木块上 | ||
| C. | F的平衡力作用在墙上 | D. | F的反作用力作用在手上 |
7.在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度为g,则( )
| A. | 卫星运动的速度为$\sqrt{2gR}$ | B. | 卫星运动的周期为2π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | ||
| C. | 卫星运动的加速度为$\frac{g}{4}$ | D. | 卫星的动能为$\frac{mgR}{4}$ |
4.
如图所示,边长为L、不可形变的正方形导体框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0),磁场方向是垂直纸面向里.回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=$\frac{1}{2}$R0.闭合开关S,电压表的示数为U. 则( )
| A. | 电容器的b极板带正电 | |
| B. | 正方形导线框中的感应电动势为kL2 | |
| C. | R1两端的电压为$\frac{4U}{7}$ | |
| D. | R1的热功率为电阻R2的4倍 |
1.晚上七八点钟,用户使用的电灯增多,灯光要比深夜暗些,这是因为( )
| A. | 电路的总电流减小,每电灯分到的电流也减小 | |
| B. | 电路的总电流不变,但每电灯分到的电流减小 | |
| C. | 电路的总电流增大,使输电干线上的电压降增大 | |
| D. | 电路的总电流增大,使输电干线上的电压降减小 |