题目内容
7.| A. | 缩小a、b间的距离 | |
| B. | 缩小M、N间的距离 | |
| C. | 取出a、b两极板间的电介质 | |
| D. | 换一换性状大小相同、介电常数更大的电介质 |
分析 题中电容器ab与平行金属板MN并联,电势差相等,根据左边电容器的电容的变化得出平行金属板两端的电势差变化,从而得出电场强度的变化,判断P粒子的运动情况.
解答 解:A、缩小a、b间的距离,根据C=$\frac{?s}{4πkd}$,则电容增大,Q不变,ab端的电势差U=$\frac{Q}{C}$,知电势差减小,所以MN两端的电势差减小,电场强度减小,则电场力变小,则会向下运动.故A错误.
B、缩小M、N间的距离,因为ab间的电势差不变,M、N间的电势差不变,知电场强度增大,电场力增大,所以向上运动.故B正确.
C、取出a、b两极板间的电介质,根据C=$\frac{?s}{4πkd}$,则电容减小,Q不变,ab端的电势差U=$\frac{Q}{C}$,知电势差增大,所以MN两端的电势差增大,电场强度增大,则电场力变大,所以向上运动.故C正确.
D、换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质,根据C=$\frac{?s}{4πkd}$,则电容增大,Q不变,ab端的电势差U=$\frac{Q}{C}$,知电势差减小,所以MN两端的电势差减小,电场强度减小,则电场力变小,所以向下运动.故D错误.
故选:BC.
点评 本题综合了电路、电容的知识,综合性较强;是通过平衡条件的考查转移到电容器动态分析的一个考查,需要认真推敲一下.
练习册系列答案
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18.
如图所示,物块所受重力为10N,放在光滑斜面上由一弹簧秤沿斜面拉住,使它静止.已知弹簧秤读数为6N,则斜面对物块的支持力大小为( )
| A. | 4 N | B. | 8 N | C. | 10 N | D. | 无法确定 |
2.
如图所示,凹槽B放在粗糙的水平面上,轻质弹簧的一端固定在槽上,另一端与置于槽上表面的滑块A相连,A、B均处于静止状态,弹簧的长度小于原长.若再用一个从0开始逐渐增大的水平力F向左拉A,直到拉动A,而B始终保持静止状态.在A被拉动之前的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧的弹力不变,B对A的摩擦力逐渐增大 | |
| B. | 弹簧的弹力逐渐增大,B对A的摩擦力逐渐减小 | |
| C. | 地面对B的摩擦力方向向右,且逐渐增大 | |
| D. | 地面对B的摩擦力方向向左,且逐渐减小 |
2.某电解电容器上标有“25V、470VμF”的字样,对此,下列说法正确的是( )
| A. | 此电容器只能在直流25V及以下电压才能正常工作 | |
| B. | 此电容器在20V电压下工作时,电容不再是470μF | |
| C. | 当工作电压是25V时,电容才是470μF | |
| D. | 这种电容器使用时,不必考虑两个引出线的极性 |
9.
如图所示,两根绝缘细线分别系住a、b两个带电小球,悬挂在O点,当两个小球静止时,它们处在同一水平面上,两细线与竖直方向间夹角分别为α、β,且α<β,则下列说法正确的是( )
| A. | 两球质量一定有ma<mb | |
| B. | 两球带电量一定有qa>qb | |
| C. | 若将两细线同时剪断,则两球一定同时落到同一水平地面上 | |
| D. | 若将两细线同时剪断,落地时,两球水平位移的大小一定相等 |
6.
质量相同的A、B两个物体静止放在水平面上,从某一时刻起同时受到大小不同的水平外力FA、FB的作用由静止开始运动.经过时间t0,撤去A物体所受的水平外力FA;经过4t0,撤去B物体所受的水平外力FB.两物体运动的v-t关系如图所示,则下列说法中正确的是( )
| A. | A、B两物体所受摩擦力大小相同 | |
| B. | A、B两物体所受水平外力大小之比FA:FB=12:5 | |
| C. | 在匀加速运动阶段,合外力做功之比为6:5 | |
| D. | A、B两物体在整个运动过程中,摩擦力的平均功率之比为1:2 |
7.
如图所示,圆弧形凹槽固定在水平地面上,其中ABC是以O为圆心的一段圆弧,位于竖直平面内.现有一小球从水平桌面的边缘P点向右水平飞出,该小球恰好能从A点沿圆弧的切线方向进入轨道.OA与竖直方向的夹角为θ1,PA与竖直方向的夹角为θ2.下列说法正确的是( )
| A. | tanθ1tanθ2=2 | B. | $\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=2 | C. | tanθ1tanθ2=$\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=$\frac{1}{2}$ |