题目内容
13.| A. | 电容器的电容变小 | B. | Ep不变 | ||
| C. | θ变小 | D. | 电容器板间电场增大 |
分析 电容器充电后断开电源,极板上的电量不变;根据电容器的定义式可分析电容的变化,再根据决定式分析电压的变化,从而分析静电计指针夹角的变化;根据U=Ed分析电场强度的变化;根据电势与电势差之间的关系可分析P点电势,再由电势分析电势能的变化.
解答 解:A、电容器与电源断开,故电量不变;上极板向下移动时,两板间的距离减小,根据C=$\frac{?S}{4πkd}$可知,电容C增大,故A错误;
B、根据C=$\frac{Q}{U}$可知,电压U减小;故静电计指针偏角减小;
两板间的电场强度E=$\frac{U}{d}$=$\frac{Q}{Cd}$=$\frac{4πkQ}{?S}$;因此电场强度与板间距无关,因此电场强度不变;
再根据设P与下极板距离为L,则P点的电势φP=EL,电势能EP=ELq; 因此电荷在P点的电势能保持不变;故BC正确,D错误;
故选:BC.
点评 本题考查电容器的动态分析问题,解题的关键在于正确掌握电容的决定式和定义式;同时注意要掌握相关结论的应用,如本题中可以直接应用结论:当充电后断开电源时,如果只改变两板间距离,则两板间的电场强度不变.
练习册系列答案
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3.图中四个物体由金属圆环组成,它们所用材质和圆环半径都相同,2环较细,其余五个粗环粗细相同,3和4分别由两个相同粗环焊接而成,在焊点处沿两环环心连线方向割开一个小缺口(假设缺口处对环形、质量和电阻的影响均不计).四个物体均位于竖直平面内.空间存在着方向水平且与环面垂直、下边界为过MN的水平面的匀强磁场.1、2、3的下边缘均与MN相切,4的两环环心连线竖直,小缺口位于MN上,已知圆环的半径远大于导线的直径.现将四个物体同时由静止释放.则( )

| A. | 1先于2离开磁场 | |
| B. | 离开磁场时2和3的速度相等 | |
| C. | 在离开磁场的过程中,1和3产生的焦耳热一样多 | |
| D. | 在离开磁场的过程中,通过导线横截面的电量,1比4多 |
4.
如图所示,挡板垂直于斜面固定在斜面上,一滑块m放在斜面上,其上表面呈弧形且左端最薄,一球M搁在挡板与弧形滑块上,不计一切摩擦,用平行于斜面的拉力F拉住弧形滑块,使球与滑块均静止.现将滑块平行于斜面向上拉过一较小的距离,球仍搁在挡板与滑块上且处于静止状态,则与原来相比( )
| A. | 挡板对球的弹力增大 | B. | 滑块对球的弹力一定增大 | ||
| C. | 斜面对滑块的弹力变小 | D. | 拉力F变大 |
5.
如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球,P小球从紧靠左极板处由静止开始释放,Q小球从两板正中央由静止开始释放,两小球最后都能打在右极板上的同一点M上.则从开始释放到打到右极板的过程中( )
| A. | 它们的电荷量之比qP:qQ=2:1 | |
| B. | 它们的运动时间之比tP:tQ=2:1 | |
| C. | 它们的动能增加量之比△EkP:△EkQ=4:1 | |
| D. | 它们的电势能减少量之比△EP:△EQ=4:1 |
2.关于加速度以下说法中正确的是( )
| A. | 速度越大,加速度也越大 | B. | 速度变化很快,加速度定很大 | ||
| C. | 加速度为-2m/s2,物体速度减小 | D. | 加速度增大速度就增大 |