题目内容
4.| A. | 电流表中将有从b到a的电流 | B. | 电容器中q位置的电势变大 | ||
| C. | 电荷在q位置的电势能变小 | D. | 电荷将向上加速运动 |
分析 电荷q处于静止状态,受到重力与电场力而平衡.将两极板的间距变大,而电容器的电压不变,根据板间场强分析场强的变化,再分析电荷q所受电场力的变化,判断电荷q的运动方向.根据电容的决定式分析电容的变化,而电容器的电压一定,再由电容的定义式分析板间电容器电量的变化,根据电容器是充电还是放电,分析电路中电流的方向
解答 解:
A、根据电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$可知,d大,电容减小,电容器的电压U不变,由电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$分析得知,电容器的电量减小,电容器放电,而电容器上极板带正电,则电流表中将有从b到a的电流,A正确
B、将两极板的间距变大,而电容器的电压不变,板间场强E=$\frac{U}{d}$减小,电荷q所受的电场力F=Eq减小,电荷将向下加速运动;场强减小,根据U=Ed知P点电势减小,故BD错误.
C、由电荷静止在两板之间只mg=qE,电场力向上,电荷带负电,电势减小,则负电荷的电势能增加,C错误.
故选:A
点评 对于电容器动态变化分析问题,首先要根据电容的决定式判断电容的变化,抓住不变量,再由电容的定义式分析电量或电压的变化,再进一步研究场强等的变化
练习册系列答案
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14.
如图,在光滑、绝缘的水平桌面上固定放置一光滑、绝缘的挡板ABCD,AB段为直线挡板,BCD段是半径为R的圆弧挡板,挡板处于场强为E的匀强电场中,电场方向与圆直径MN平行.现有一带电量为q、质量为m的小球由静止从挡板内侧上的A点释放,并且小球能沿挡板内侧运动到D点抛出,则( )
| A. | 小球运动到N点时,挡板对小球的弹力可能为零 | |
| B. | 小球运动到N点时,挡板对小球的弹力可能为Eq | |
| C. | 小球运动到M点时,挡板对小球的弹力可能Eq | |
| D. | 小球运动到C点时,挡板对小球的弹力一定大于mg |
12.下面有关加速度的说法中,正确的是( )
| A. | 加速度是描述物体速度变化快慢程度的物理量 | |
| B. | 加速度是描述物体位移变化快慢程度的物理量 | |
| C. | 加速度是描述物体速度变化大小的物理量 | |
| D. | 若物体具有加速度,则速度大小一定增加 |
19.
如图所示,小球以v1=3m/s的速度水平向右运动,碰一墙壁经△t=0.01s后以v2=2m/s的速度沿同一直线反向弹回,小球在这0.01s内的平均加速度是( )
| A. | 100 m/s2,方向向右 | B. | 100 m/s2,方向向左 | ||
| C. | 500 m/s2,方向向左 | D. | 500 m/s2,方向向右 |
9.关于重力的概念有关说法正确的是( )
| A. | 重力的方向总是竖直向下的 | |
| B. | 重力的大小不随物体位置的变化而变化 | |
| C. | 上升中的气球不受重力作用 | |
| D. | 重力的方向总是与物体的接触面垂直 |
13.我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器.舰载机总质量为3×104lg,设起飞过程中发动机的推力恒为1.0×105N;弹射器有效作用长度为100m,推力恒定.要求舰载机在水平弹射结束时速度大小达到80m/s.弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,则( )
| A. | 舰载机在弹射过程中的加速度大小为32m/s2 | |
| B. | 弹射器的推力大小为1.1×106N | |
| C. | 弹射器对舰载机所做的功为1.1×108J | |
| D. | 弹射器对舰载机做功的平均功率为8.8×107W |