题目内容
7.| A. | 断开电键后带电小球仍静止不动 | |
| B. | 断开电键后带电小球将向上运动 | |
| C. | 如果减小R0则平行板电容器所带的电量将减小 | |
| D. | 如果减小R1则流过R0的电流方向向右 |
分析 根据断开电键后电容器板间电压的变化,分析小球所受的电场力的变化,即可判断小球的运动情况.当减小R0时,分析电容器电压的变化,判断电量的变化,确定流过R0的电流方向.
解答 解:AB、当电键闭合时,电容器的电压小于电源的电动势.断开电键后,电容器的电压等于电动势,则知电容器板间场强增大,带电小球所受的电场力增大,则小球将向上运动,故A错误,B正确.
C、电路稳定时,R0相当于导线,减小R0时,平行板电容器的电压不变,所带的电量不变,故C错误.
D、如果减小R1,电容器的电压减小,所带的电量将减小,电容器放电,则流过R0的电流方向向右.故D正确.
故选:BD
点评 解决本题含有电容器的问题,关键要确定电容器的电压,分析其电压与电源电动势的关系,判断电压的变化,确定电容器是充电还是放电.
练习册系列答案
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17.地球的第一宇宙速度约为8km/s,某行星的质量是地球的6倍,半径是地球的1.5倍.该行星上的第一宇宙速度约为( )
| A. | 16km/s | B. | 32km/s | C. | 46km/s | D. | 2km/s |
18.
如图所示,物块以60J的初动能从斜面底端沿斜面向上滑动,当它的动能减少为零时,重力势能增加了45J,则物块回到斜面底端时的动能为( )
| A. | 15J | B. | 20J | C. | 30J | D. | 45J |
15.
如图所示,粗糙的水平面上有两个用轻弹篱相连的物体A,B,两物体与水平面间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.用水平恒力F拉物体B,使两物体A,B一起做匀加速运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 若mA≥mB,则弹簧弹力小于$\frac{F}{2}$ | |
| B. | 若mA<mB,则弹簧弹力等于$\frac{F}{2}$ | |
| C. | 撤去外力瞬间,物体A的加速度不变 | |
| D. | 在系统总动能为EK时撤去外力,系统最终停止,系统克服阻力做的功一定大于Ek |
12.
如图,一条不可伸长的轻质细绳一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物,另一端与一轻质绳相连于c点,ac=$\frac{l}{2}$,c点悬挂质量为m2的重物,平衡时ac正好水平,此时质量为m1的重物的上表面正好与ac在同一水平线上且到b点的距离为l,到a点的距离为$\frac{5}{4}$l,则两重物的质量之比$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$为( )
| A. | $\frac{5}{2}$ | B. | 2 | C. | $\frac{5}{4}$ | D. | $\frac{3}{5}$ |
19.
如图,A、B为同一竖直平面内的两点,一质点在重力作用下从A点静止释放,沿不同的光滑轨道到达B点所用的时间是不同的,其中用时最短的那条曲线称为“最速曲线”,如图中曲线②为最速曲线.研究表明在最速曲线上不同位置同时释放的质点将同时到达B点,根据以上信息用所学的物理知识判断下列说法中正确的是( )
| A. | 与其他轨道相比,沿最速曲线由A点静止释放运动到B的质点末速度最大 | |
| B. | 与其他轨道相比,沿最速曲线由A点静止释放运动到B的质点重力做的功最大 | |
| C. | 在最速曲线上A、C两点同时由静止释放两质点,由A释放的质点一定不会在到达B点前追上由C释放的质点 | |
| D. | 在最速曲线上A、C两点同时由静止释放两质点,总能在C、B之间找到一个合适的位置D,使得由A释放的质点先到达D点 |
4.一定质量的理想气体由状态A经过图中所示过程变到状态B.在此过程中气体的密度( )

| A. | 先变小后变大 | B. | 一直变小 | C. | 一直变大 | D. | 先变大后变小 |
5.
如图所示,光滑水平面上小球A和B向同一方向运动,设向右为正方向,已知两小球的质量和运动速度分别为mA=3kg、mB=2kg和vA=4m/s、vB=2m/s,则两球将发生碰撞,碰撞后两球的速度可能是( )
| A. | v′A=3m/s、v′B=3.5m/s | B. | v′A=3.2m/s、v′B=3.2m/s | ||
| C. | v′A=-2m/s、v′B=11m/s | D. | v′A=5m/s、v′B=0.5m/s |