题目内容
11.| A. | P点的电势降低 | B. | 两板间的电场强度不变 | ||
| C. | 点电荷的电势能增大 | D. | 两极板所带的电荷量不变 |
分析 电容器始终与电源连接,两端的电势差不变,负极板向下移动一小段距离稳定后,电容发生变化,根据Q=CU判断带电量的变化,根据E=$\frac{U}{d}$,判断电场强度的变化,可以根据U=Ed判断P点与正极板间电势差的变化,从而得出P点电势的变化.
解答 解:A、当负极板上移后,根据E=$\frac{U}{d}$,C=$\frac{?S}{4πkd}$,C=$\frac{Q}{U}$分析,U不变,d 增大,则E减小,C减小,Q减小,可得出P点的电势升高,故ABD错误.
C、根据Ep=qφ知点电荷的电势能增大,故C正确;
故选:C.
点评 解决本题的关键知道电容器与电源始终相连,两端间的电势差不变.电容器与电源断开,电容器的电量保持不变.
练习册系列答案
相关题目
1.在物理学中,“匀变速”意味着加速度的大小和方向都不变.假设一个物体只受到地球的万有引力作用,关于该物体下列说法正确的是( )
| A. | 可能做匀速直线运动 | B. | 不可能做匀速直线运动 | ||
| C. | 可能做匀速圆周运动 | D. | 可能做非匀变速直线运动 |
2.物体在星球表面绕星球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2=$\sqrt{2}$v1.已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的$\frac{1}{6}$,不计其他星球的影响,则( )
| A. | 该星球的第一宇宙速度为$\sqrt{gr}$ | |
| B. | 在该星球上发射卫星所需的最小发射速度为$\sqrt{\frac{1}{6}gr}$ | |
| C. | 围绕该星球运行的卫星最大环绕速度为$\sqrt{\frac{1}{3}gr}$ | |
| D. | 该星球的第二宇宙速度为$\sqrt{\frac{1}{3}gr}$ |
6.
如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,它们相交于O点.现有两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,则下列说法中正确的是( )
| A. | A、B两点的电势和电场强度均相同 | |
| B. | C、D两点的电势和电场强度均相同 | |
| C. | 在虚线AB上O点的电场强度最大 | |
| D. | 带正电的试探电荷在O处的电势能大于其在A处的电势能 |
16.中国选手吕小军荣获2012年伦敦奥运会男子77公斤级举重冠军.若他将175kg的杠铃从地面稳稳举高2m,g取10m/s2,则在举高过程中( )
| A. | 杠铃克服重力做功3500 J | B. | 杠铃的重力势能增加3500 J | ||
| C. | 地面对人做功3500 J | D. | 人对杠铃做功为零 |
20.下列关于电源电动势的说法,正确的是( )
| A. | 在某电路中每通过1 C的电荷量,电源提供的电能是2J,那么该电源的电动势为0.5V | |
| B. | 电源的电动势是用来描述电源提供的静电力做功本领大小的物理量 | |
| C. | 无论电路中的内电压和外电压如何变化,其电源电动势的大小一定不变 | |
| D. | 电源的电动势越大,则电源所能提供的电能也就越多 |
1.
如图所示,物体P放在Q之上,Q在光滑水平面上.弹簧秤Ⅰ,其左端与物体P相连,右端与墙相连;弹簧秤Ⅱ右端与Q相连,左端用手水平拉着.当Ⅰ的示数为2N时,Ⅱ的示数为3N,则( )
| A. | P、Q间一定存在一对静摩擦力 | B. | P受摩擦力为2N,Q受摩擦力为3N | ||
| C. | P、Q受摩擦力大小均为2N | D. | P、Q受摩擦力大小均为3N |