题目内容
1.| A. | 只断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动 | |
| B. | 只把变阻器R3的滑动端P2向上移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动 | |
| C. | 只把变阻器R2的滑动端P1向下移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动 | |
| D. | 只增大R1的光照强度,电阻R0消耗的功率变大,带电微粒向上运动 |
分析 电路稳定时,电容相当于开关断开,其电压等于与之并联的滑动变阻器部分的电压.只逐渐增大R1的光照强度,R1的阻值减小,总电阻减小,总电流增大,判断R0消耗的电功率,电路稳定时,电容相当于开关断开,只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,对电路没有影响,只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由E=$\frac{U}{d}$分析板间场强变化和油滴所受电场力变化,判断油滴的运动情况.若断开电键S,电容器处于放电状态.
解答 解:A、若只断开开关S,电容器处于放电状态,电荷量变小,板间场强减小,带电微粒所受的电场力减小,将向下运动,故A错误;
B、电路稳定时,电容相当于断路,只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,对电路总电阻没有影响,电压表示数不变,电容器两端的电压不变,电场力不变,带电微粒仍静止,故B错误;
C、只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电路总电阻不变,电压表示数不变,电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由E=$\frac{U}{d}$可知,电场力变大,带电微粒向上运动,故C错误;
D、只逐渐增大R1的光照强度,R1的阻值减小,外电路总电阻减小,总电流增大,电阻R0消耗的电功率变大,滑动变阻器的电压变大,电容器两端的电压增大,电场力变大,带电微粒向上运动,故D正确.
故选:D.
点评 本题中稳定时电容器与电路部分是相对独立的.分析油滴是否运动,关键分析电场力是否变化,难度适中.
练习册系列答案
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12.下列说法正确的是( )
| A. | 结合能越大,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| B. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的强度太小 | |
| C. | 关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象 | |
| D. | 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 |
16.
如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是( )
| A. | a、b、c的向心加速度大小关系为ab>ac>aa | |
| B. | a、b、c的角速度大小关系为ωa>ωb>ωc | |
| C. | a、b、c的线速度大小关系为Va=Vb>Vc | |
| D. | a、b、c的周期关系为Ta>Tc>Tb |
6.
如图所示,长为r的细杆一端固定一个质量为m的小球,使之绕另一光滑端点O在竖直面内做圆周运动,小球运动到最高点时的速度v=$\sqrt{\frac{gr}{2}}$,则( )
| A. | 小球在最高点时对细杆的拉力是$\frac{mg}{2}$ | |
| B. | 小球在最高点时对细杆的压力是$\frac{mg}{2}$ | |
| C. | 小球运动到最高点速度为$\sqrt{gr}$时,小球对细杆的拉力是$\sqrt{\frac{gr}{2}}$ | |
| D. | 小球运动到最高点速度为$\sqrt{gr}$时,小球对细杆的压力是零 |
5.
如图所示,电源的电动势E和内阻r恒定不变,变阻器R1的滑片P处在图示位置时,灯泡L正常发光,现将滑片P向右移动,则( )
| A. | L变暗 | B. | 电流表的示数变大 | ||
| C. | 电压表的示数变大 | D. | 定值电阻R2消耗的功率变小 |
6.以v0的速度水平抛出一个物体,当其竖直分位移与水平分位移相等时,则此时物体的( )
| A. | 竖直分速度等于水平分速度 | B. | 即时速度的大小为 2v0 | ||
| C. | 运动时间为$\frac{{2v}_{0}}{g}$ | D. | 运动竖直方向位移为$\frac{{2\sqrt{2}{v}_{0}}^{2}}{g}$ |