题目内容
2.| A. | 电容器电容值减小 | B. | 电容器带电荷量减小 | ||
| C. | 电容器两极板间的场强增大 | D. | 电阻R上电流方向自左向右 |
分析 电容器极板间距离的变化引起了电容的变化,电容的变化引起了电量的变化,从而场强变化,R中有电流.
解答 解:振动膜片向右振动时电容器两极板的距离变小,电容增大,由C=$\frac{?S}{4πkd}$,知电容值增大,电容器板间电压U不变,由C=$\frac{Q}{U}$知电容器带电荷量增大,正在充电,所以R中电流方向自右向左.
在U不变的情况下,d减小,由E=$\frac{U}{d}$可知板间场强增大,故A、B、D错误,C正确.
故选:C.
点评 本题考查了电容器的动态分析,方法是:从部分的变化引起电容的变化,根据电压或电量不变判断电量或电压的变化.
练习册系列答案
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13.
如图所示,水平传送带由电动机带动,并始终保持以速度v匀速运动.现将质量为m的某物块无初速地放在传送带的左端,经过时间f物块保持与传送带相对静止.设物块与传送带间的动摩擦因数为μ,对于这一过程,下列说法正确的是( )
| A. | 摩擦力对物块做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | B. | 传送带克服摩擦力做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | ||
| C. | 系统摩擦生热为$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 电动机多做的功为mv2 |
10.
质谱仪是用来测定带电粒子质量和分析同位素的重要装置,在科学研究中具有重要应用.如图所示的是质谱仪工作原理简图,电容器两极板相距为d,两板间电压为U,极板间的匀强磁场的磁感应强度为B1,方向垂直纸面向外.一束电荷量相同但质量不同的粒子沿电容器的中线平行于极板射入电容器,沿直线穿过电容器后进入另一磁感应强度为B2的匀强磁场,方向垂直纸面向外.结果分别打在感光片上的a、b两点,设a、b两点之间距离为x,粒子所带电荷量为q,且不计重力.则以下判断正确的是( )
| A. | 该束带电粒子的电性均相同,且均带正电 | |
| B. | 该束带电粒子的电性均相同,且均带负电 | |
| C. | 该束带电粒子的速率均相同,且均为$\frac{U}{{B}_{1}d}$ | |
| D. | 打在a、b两点的粒子的质量之差△m=$\frac{{B}_{1}{B}_{2}qdx}{2U}$ |
17.
某实验小组利用DIS系统在电梯内研究超重和失重现象.他们在电梯地板上放置一个压力传感器,在传感器上放一个质量为2kg的布娃娃,如图甲所示.实验中计算机显示出传感器所受压力大小随时间变化的关系,如图乙所示.则( )
| A. | 从t1到t2,布娃娃处于失重状态 | |
| B. | 从t3到t4,布娃娃处于超重状态 | |
| C. | 电梯可能先停在低楼层,经加速向上、匀速向上、减速向上过程,最后停在高楼层 | |
| D. | 电梯可能先停在高楼层,经加速向下、匀速向下、减速向下过程,最后停在低楼层 |
7.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,图中R1为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是( )

| A. | t=0.02s 时电压表V1的示数为36V | |
| B. | 原线圈两端电压的瞬时值表达式为u′=36$\sqrt{2}$sin50πtV | |
| C. | R1处温度升高时,电流表的示数变大,电压表V2的示数不变 | |
| D. | 变压器原、副线圈中的电流之比和输入、输出功率之比均为1:4 |
14.
如图所示,从地球表面发射一颗卫星,先让其进入椭圆轨道Ⅰ运动,A、B分别为椭圆轨道的近地点和远地点,卫星在远地点B变轨后,沿圆轨道Ⅱ运动.下列说法中正确的是( )
| A. | 卫星沿轨道Ⅱ运动的周期可能小于沿轨道I运动的周期 | |
| B. | 卫星在轨道Ⅱ上的速率可能大于在轨道I上的速率 | |
| C. | 卫星在轨道Ⅱ上的加速度小于在轨道I上的加速度 | |
| D. | 卫星在轨道Ⅱ上的机械能可能小于在轨道I上的机械能 |
11.
如图所示,人的质量为M,物块的质量为m,且M>m,若不计滑轮的摩擦,则当人拉着绳向后退回一步后,人和物块仍保持静止,若人对地面的压力大小为F1、人受到地面的摩擦力大小为F2、人拉绳的力的大小为F3,则下列说法中正确的是( )
| A. | F1、F2、F3均不变 | B. | F1增大、F2增大,F3不变 | ||
| C. | F1增大、F2减小、F3减小 | D. | F1减小、F2减小,F3不变 |
12.关于公式R=$\frac{U}{I}$和公式R=ρ$\frac{l}{S}$,下列说法正确的是( )
| A. | 两公式对一切情况都适用 | |
| B. | R=$\frac{U}{I}$仅适用于金属导体,R=ρ$\frac{l}{S}$适用于任何导体 | |
| C. | 导体的电阻R与U成正比,与I成反比 | |
| D. | 导体的电阻在温度一定时与导体长度成正比,与导体的横截面积成反比 |