题目内容
14.要增大电容器的电容,下列方法可行的是( )| A. | 增大两极板间的电压 | B. | 增大两极板的正对面积 | ||
| C. | 最大两极板间的距离 | D. | 换用相对介电常数较小的电介质 |
分析 根据电容器的决定式C=$\frac{?s}{4πkd}$分析电容的变化,电容器的电容与所加的电压和所带的电荷量无关.
解答 解:A、电容与电压和电量无关;故A错误;
B、根据C=$\frac{?s}{4πkd}$知,电容器两极板间正对面积增大,则电容增大,故B正确.
C、根据C=$\frac{?s}{4πkd}$知,电容器两极板间的距离增大,则电容减小,故C错误.
D、换用相对介电常数较小的电介质时,由公式可知,电容减小;故D错误;
故选:B.
点评 解决本题的关键知道电容的决定式,知道影响电容大小的因素,明确电容大小和电量及电压无关.
练习册系列答案
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2.
如果高速转动飞轮的重心不在转轴上,运行将不稳定,而且轴承会受到很大的作用力,加速磨损.如图所示,飞轮半径r=20cm,ab为转动轴.正常工作时转动轴受到的水平作用力可以认为是0.假想在飞轮的边缘固定两互成直角的螺丝钉P和Q,两者的质量均为m=0.01kg,当飞轮以角速度ω=1000rad/s转动时,转动轴ab受到力的大小为( )
| A. | 1×103N | B. | 2×103N | C. | $\sqrt{2}$×103N | D. | 2$\sqrt{2}$×103N |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 玻尔大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性 | |
| B. | 轴核裂变的核反应是${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{241}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+${2}_{0}^{1}$n | |
| C. | 原子从低能级向高能级跃迁,不一定通过吸收光子来实现 | |
| D. | 根据爱因斯坦的“光子说”可知光的波长越大,光子的能量越小 | |
| E. | 氕和氚结合成氦原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该氦原子核的结合能 |
19.
图示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r.一辆质量为m的赛车(视为质点)通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以O′为圆心的半圆,OO′=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向(即指向圆心)静摩擦力为Fmax.选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,赛车能达到的速度足够大),则( )
| A. | 选择路线①,赛车经过的路程最短 | |
| B. | 选择路线①,赛车的向心加速度最大 | |
| C. | 选择路线③,赛车经过的路程最短 | |
| D. | ①、②、③三条路线的圆弧段,赛车的向心加速度大小相等 |
6.下列说法正确的是( )
| A. | 气体扩散现象说明气体分子间存在斥力 | |
| B. | 对于同一理想气体,温度越高,分子平均动能越大 | |
| C. | 热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体 | |
| D. | 在阳光照射下,可以观察到教室空气中飞舞的灰尘做无规则运动,灰尘的运动是布朗运动 | |
| E. | 用活塞压缩气缸内的理想气体,对气体做了3.0×105J的功,同时气体对外界放出1.5×105J的热量,则气体内能增加了1.5×105J. |
4.关于近代物理学,下列说法正确的是( )
| A. | 卢瑟福的α粒子散射实验可以估测原子核的大小 | |
| B. | 氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动加速度增大 | |
| C. | 重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但反应后较反应前发生了质量亏损 | |
| D. | 20个放射性元素的原子核在经两个半衰期后,只剩下5个原子核未发生衰变 | |
| E. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小 |