题目内容
7.把一个电容为6μF的平行板电容器接在6V的电池上,电容器所带的电荷量为3.6×10-5C.若仅将两极板间的距离增大,则电容器的电容减小(选填“增大”、“不变”或“减小”);若把一个负电荷由正极板移至负极板过程中电场力做负功(选填“正功”、“负功”或“不做功”).分析 根据电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$求出电容器所带的电荷量,根据电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$判断电容器电容的变化.根据电场力方向和运动方向的关系判断电场力做功情况.
解答 解:电容器所带的电荷量Q=CU=6×10-6×6C=3.6×10-5C.
根据C=$\frac{?S}{4πkd}$知,仅将两极板间的距离增大,电容器电容减小.
把一个负电荷由正极板移至负极板过程中,电场力的方向与运动方向相反,则电场力做负功.
故答案为:3.6×10-5,减小,负功.
点评 解决本题的关键掌握电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$和决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,知道影响电容的因素,基础题.
练习册系列答案
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10.关于功和功率,下列说法正确的是( )
| A. | 地面支持力对静止在地面上的物体不做功 | |
| B. | 举重运动员举起杠铃的过程中对杠铃做负功 | |
| C. | 在国际单位制中,功率的单位是瓦特 | |
| D. | 在国际单位制中,功率的单位是牛顿 |
11.
如图所示,排球场地长为a,宽为b,网高为h.若发球员站在P点(P点在场地边缘的中点) 从离地面高度为H处垂直于网所在的竖直平面发球,要使球既不触网又不越界,能够使球到达对方场地,排球视为质点,重力加速度为g,不计空气阻力,则( )
| A. | 球在空中飞行的时间为$\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | B. | 发球的最小速度为$\frac{a}{2}\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | ||
| C. | 发球的最大速度为a$\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | D. | 球在空中飞行的速度变化率为g |
15.
如图所示,高为h,倾角θ=37°的光滑斜面处在水平向右、场强E=$\frac{mg}{q}$的匀强电场中,质量为m、电荷量为+q的带电小球沿着光滑的斜面运动,已知重力加速度为g,则带电小球由斜面底端运动到斜面顶端的过程中( )
| A. | 重力对小球做功为mgh | B. | 小球的电势能减少了$\frac{3}{4}$mgh | ||
| C. | 合力对小球所做的功为$\frac{1}{3}$mgh | D. | 小球的电势能与动能之和保持不变 |
2.
如图所示,空间坐标系内O-xyz内,在x轴关于原点O对称的A、B两点固定两个电荷量为q的点电荷,从坐标为(0,0,d)的P点沿y轴正方向以初速度v发射一质量为m,电荷量为e的电子,若电子恰好做匀速圆周运动,且点电荷与P点连线与x轴的夹角为30°,则( )
| A. | 两个点电荷一定带等量同种电荷 | |
| B. | PO距离为d=$\frac{1}{2v}$$\sqrt{\frac{kqe}{m}}$ | |
| C. | 电场力不做功,轨迹平面为等势面 | |
| D. | 若粒子速度变为2v,仍能保持原轨迹运动,则可以在原点O固定一个电荷量为+$\frac{3}{4}$q的电荷 |
12.在“验证机械能守恒定律”的实验中,正确地完成实验操作后,得到一条点迹清晰的纸带,如图所示.在实验数据处理中,某同学取A、B两点来验证实验.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,g取9.8m/s2,图中测量结果记录在下面的表格中.

(1)以下步骤仅是实验中的一部分,在这些步骤中多余的或错误的有ABE
A.用天平称出重锤的质量
B.把电火花计时器固定到铁架台上,并用导线把它和低压交流电源连接起来
C.纸带的一端固定到重锤上,另一端穿过电火花计时器限位孔,把重锤提升到一定的高度
D.接通电源,释放纸带
E.用秒表测出重锤下落的时间
(2)将表格中未填项目填写完整;
(3)若重物和夹子的总质量为0.6kg,那么在A到B运动过程中,动能的增加量为2.78 J,重力势能的减少量为2.94 J(保留三位有效数字).
(1)以下步骤仅是实验中的一部分,在这些步骤中多余的或错误的有ABE
A.用天平称出重锤的质量
B.把电火花计时器固定到铁架台上,并用导线把它和低压交流电源连接起来
C.纸带的一端固定到重锤上,另一端穿过电火花计时器限位孔,把重锤提升到一定的高度
D.接通电源,释放纸带
E.用秒表测出重锤下落的时间
(2)将表格中未填项目填写完整;
| 项目 | x1/cm | A点瞬时速度/(m•s-1) | x2/cm | B点瞬时速度/(m•s-1) | AB两点间距离/cm |
| 数据 | 3.92 | 0.98 | 12.80 | 50.00 |