题目内容
2.| A. | 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大 | |
| B. | 保持S闭合;将A板向B板靠近,则θ不变 | |
| C. | 断开S,将A板向B板靠近,则θ增大 | |
| D. | 断开S,将A板向B板靠近,则θ不变 |
分析 带电小球受到重力、电场力和细线的拉力而平衡,电场力越大,细线与竖直方向的夹角越大;根据电容器电容定义式C=$\frac{Q}{U}$、平行板电容器的公式C=$\frac{?s}{4πkd}$以及电压与电场强度关系公式U=Ed对各种变化中电场强度进行分析,得到电场强度的变化情况,最后判断电场力变化情况和偏转角θ变化情况.
解答 解:A、B、保持S闭合,电容器两极板间的电势差等于电源的电动势,不变;故电场强度为$E=\frac{U}{d}$,当A板向B板靠近时,电场强度变大,电场力变大,故θ变大,故A正确,B错误;
C、D、断开S,电容器带电量Q不变,根据电容器电容定义式C=$\frac{Q}{U}$、平行板电容器的公式C=$\frac{?s}{4πkd}$以及电压与电场强度关系公式U=Ed,得到:E=$\frac{4πkQ}{?S}$,故电场强度与两极板距离d无关,故将A板向B板靠近,电场强度不变,电场力不变,故倾角θ不变,故C错误,D正确;
故选:AD.
点评 本题关键是明确:电键闭合时,电容器电压不变;电键断开时,电容器电量不变.结合电容的定义式和决定式分析求解.
练习册系列答案
相关题目
12.一振动周期为T、位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于在x=$\frac{5vT}{2}$处的质点P,下列说法正确的是( )
| A. | 质点P的振动周期为T,速度的最大值为v | |
| B. | 若某时刻质点P的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿y轴正方向 | |
| C. | 质点P开始振动的方向沿y轴正方向 | |
| D. | 若某时刻波源在平衡位置,则质点P一定在波谷 |
13.用波长为λ0的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到波长分别为λ1,λ2,λ3的三条谱线„比较λ1,λ2,λ3的大小关系,以下正确的说法是( )
| A. | 若三条谱线中的λ1最大,则有λ1=λ2+λ3 | |
| B. | 若三条谱线中的λ1最小,则有λ1=$\frac{{λ}_{2}{λ}_{3}}{{λ}_{2}+{λ}_{3}}$ | |
| C. | 若三条谱线中的λ1最大,则有λ1=λ0 | |
| D. | 若三条谱线中的λ1最小,则有λ1=λ0 |
7.
一水平弹簧振子做简谐运动,它的加速度a随时间t变化的图线为正弦曲线,如图所示.下列说法正确的是( )
| A. | 在t从0到0.5s时间内,弹簧振子做减速运动 | |
| B. | 在t1=0.25s和t2=0.75s时,弹簧振子偏离平衡位置的位移大小相等,方向相同 | |
| C. | 从t1=0.25s和t1=1.25s的过程中,弹簧振子的动量变化为零 | |
| D. | 在t从0到1s时间内,t=0.5s时刻弹簧振子回复力功率最大 |
11.
如图所示,当导体MN沿无电阻的导轨做切割磁感线运动时,电容器C被充电,上极板电势高,MN的电阻为R,其他电阻不计,由此可推知导体MN的运动情况是( )
| A. | 向右匀速 | B. | 向右加速 | C. | 向右减速 | D. | 向左加速 |