题目内容
2.下列说法中正确的是( )| A. | 电容器两极板间的电压越高,电容就越大 | |
| B. | 点电荷就是元电荷 | |
| C. | 油罐车后面装一根拖地铁链,是为了防止静电累积造成火灾 | |
| D. | 感应起电是电荷从物体的一部分转移到另一部分,并失去了部分电子 |
分析 电容是表征电容器容纳电荷本领大小的物理量,与电容器的电压无关;
基元电荷又称“基本电量”,在各种带电微粒中,电子电荷量的大小是最小的,人们把最小电荷叫做元电荷,常用符号e表示;
油罐车后面装一根拖地铁链,可将摩擦产生的静电导入大地,防止静电累积造成火灾;感应起电是电荷从物体的一部分转移到另一部分,电荷量总量不变.
解答 解:A、电容是表征电容器容纳电荷本领大小的物理量,由电容器本身的特性决定,与电容器的电压无关.故A错误.
B、元电荷是指最小的电荷量,带电体看作点电荷的条件,当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,是由研究问题的性质决定,与自身大小形状无具体关系;故B错误.
C、油罐车后面装一根拖地铁链,可将摩擦产生的静电导入大地,防止静电累积造成火灾;故C正确.
D、感应起电是电子从物体的一部分转移到另一部分,或一个物体转移到另一个物体,但电子总数没有变化,即电荷守恒.故D错误.
故选:C.
点评 本题关键要理解并掌握电容的物理意义、静电的防止与应用、电荷守恒定律等等,解答的关键是最元电荷的正确理解,要明确元电荷与电子的区别和联系.
练习册系列答案
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15.
某卫星的发射过程如图所示,先将卫星从地面发射并从A点进入椭圆轨道I运行,然后在B点通过改变卫星的速度,让卫星进入预定圆形轨道II上运行.则下列说法正确的是( )
| A. | 该卫星的发射速度一定要大于第二宇宙速度11.2km/s | |
| B. | 该卫星沿椭圆轨道I从A点运动到B点过程中,速度减小,机械能增大 | |
| C. | 该卫星在轨道I上运行的周期大于在轨道II上运行的周期 | |
| D. | 测量出该卫星在轨道II上运行的线速度和周期,即可计算地球的质量 |
10.
在如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,电流表A、电压表V1、V2、V3均为理想电表,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,当R2的滑动触头P向下滑动的过程中( )
| A. | 电压表V1的示数增大,电压表V2的示数变小 | |
| B. | 电压表V3示数增大,电流表A示数增大 | |
| C. | 电压表V2示数与电流表A示数的比值不变 | |
| D. | 电压表V3示数的变化量与电流表A示数的变化量的比值保持不变 |
17.
如图所示,固定光滑的足够长的斜面倾角为θ=45°,两个小球(均视为质点)同时从斜面项端A处分别以速度v1沿水平方向抛出和以速度v2沿斜面下滑,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
| A. | 只要满足v2=$\frac{\sqrt{2}}{2}$v1,两个小球一定能在斜面上相遇 | |
| B. | 只要满足v1=$\frac{\sqrt{2}}{2}$v2两个小球一定能在斜面上相遇 | |
| C. | 只要满足v1=$\sqrt{2}$v2,两个小球一定能在斜面上相遇 | |
| D. | 无论v1、v2满足会条件,两个小球都不可能在斜面上相遇 |
11.静止在固定的斜面上的物体如图所示,受到的作用力有( )

| A. | 重力 | B. | 支持力 | C. | 摩擦力 | D. | 压力 |
12.半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同.下列说法中正确的是( )
| A. | 如果v0=$\sqrt{gR}$,则小球能够上升的最大高度等于$\frac{R}{2}$ | |
| B. | 如果v0=$\sqrt{3gR}$,则小球能够上升的最大高度小于$\frac{3R}{2}$ | |
| C. | 如果v0=$\sqrt{4gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R | |
| D. | 如果v0=$\sqrt{5gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R |