题目内容
4.当电容器两板间的电介质不变时,下列关于电容器电容的大小的说法中,正确的是.( )| A. | 若两板正对面积不变,电容器两极板间的距离越大,其电容越大 | |
| B. | 电容器的电容与两极板间的距离无关 | |
| C. | 若两板间的距离不变,电容器两极板的正对面积越大,其电容越小 | |
| D. | 若两板间的距离不变,电容器两极板的正对面积越大,其电容越大 |
分析 由电容决定式:C=$\frac{?S}{4πkd}$,由此可判定各个选项,从而即可求解.
解答 解:由电容决定式:C=$\frac{?S}{4πkd}$,
AB、电容与极板间距离成反比,电容器的极板间距离越近,电容越大,故AB错误.
CD、若两板间的距离不变,电容与正对面积成正比,因此电容器两极板的正对面积越大,其电容越大,故C错误,D正确.
故选:D.
点评 掌握电容器电容的决定式,明确其中物理量的正反比关系,注意电容的决定式与定义式的区别.
练习册系列答案
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14.以下四个实验中,可能用到打点计时器的是( )
| A. | 验证力的平行四边形定则 | B. | 探究功与物体速度变化的关系 | ||
| C. | 验证机械能守恒定律 | D. | 探究弹簧的弹力和弹簧伸长的关系 |
15.
如图所示为一根放在匀强磁场中的通电直导线,直导线与磁场方向垂直,图中标明了电流方向和安培力的方向,则匀强磁场的方向为( )
| A. | 水平向右 | B. | 水平向左 | C. | 竖直向下 | D. | 竖直向上 |
12.
如图,水平地面上有三个靠在一起的物块P、Q和R,质量分别为m、2m和3m,物块与地面间的动摩擦因数都为μ.用大小为F的水平外力推动物块P,记R和Q之间相互作用力与Q与P之间相互作用力大小之比为k.下列判断正确的是( )
| A. | 若μ≠0,则k=$\frac{5}{6}$ | B. | 若μ≠0,则k=$\frac{3}{5}$ | C. | 若μ=0,则k=$\frac{1}{2}$ | D. | 若μ=0,则k=$\frac{3}{5}$ |
19.
如图,空气中有两块材质不同、上下表面平行的透明玻璃板平行放置;一细光束从空气中以某一角度θ(0<θ<90°)入射到第一块玻璃板的上表面.下列说法正确的是( )
| A. | 在第一块玻璃板下表面一定有出射光 | |
| B. | 在第二块玻璃板下表面一定没有出射光 | |
| C. | 第二块玻璃板下表面的出射光方向一定与入射光方向平行 | |
| D. | 第二块玻璃板下表面的出射光一定在入射光延长线的左侧 | |
| E. | 第一块玻璃板下表面的出射光线一定在入射光延长线的右侧 |
10.
倾斜固定放置、电阻不计、足够长的U型金属导线处于垂直于斜面向上的匀强磁场中,如图所示.在导轨上放置着平行于斜面底边、电阻为R的金属棒ab,开始时ab棒以平行于斜面的初速度v0沿斜面向上运动,直至上升到最高点速度为零的过程中,就导轨光滑和粗糙的两种情况进行比较,则下列说法不正确的是( )
| A. | 导轨光滑时导体棒沿导轨上升的高度较大 | |
| B. | 导轨粗糙时产生的总内能较大 | |
| C. | 两种情况下产生的总内能相等 | |
| D. | 两种情况下通过ab棒的电荷量相等 |
7.关于分子间作用力,下列说法中错误的是(r0为分子间的平衡位置)( )
| A. | 当分子间距离为r0时,它们之间既有引力,也有斥力 | |
| B. | 分子间的平衡距离r0可以近似看成分子直径的大小,其数量级为10-10m | |
| C. | 两个分子间的距离由较大逐渐减小到r=r0的过程中,引力减小斥力增大 | |
| D. | 两个分子间的距离由极小逐渐增大到r=r0的过程中,引力和斥力都同时减小,分子力表现为斥力 |
8.
如图所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的赛车通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①②③三条路线,其中路线②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,发动机功率足够大),则( )
| A. | 选择路线②,赛车经过的路程最短 | |
| B. | 选择路线③,赛车的速率最小 | |
| C. | 选择路线①,赛车所用时间最长 | |
| D. | ②路线的圆弧上,赛车的向心加速度最大 |