题目内容
18.| A. | θ减小,Ep增大 | B. | θ减小,E不变 | C. | θ增大,E增大 | D. | θ增大,Ep不变 |
分析 电容器充电后断开电源,极板上的电量不变;根据电容器的定义式可分析电容的变化,再根据决定式分析电压的变化,从而分析静电计指针夹角的变化;根据U=Ed分析电场强度的变化
解答 解:电容器与电源断开,故电量不变;上极板向下移动时,两板间的距离减小,
根据C=$\frac{?S}{4πkd}$可知,电容C增大,则根据C=$\frac{Q}{U}$可知,电压U减小;故静电计指针偏角减小;
两板间的电场强度E=$\frac{U}{d}$=$\frac{Q}{Cd}$=$\frac{4πkQ}{?S}$;因此电场强度与板间距无关,因此电场强度不变;故B正确,ACD错误;
故选:B
点评 本题考查电容器的动态分析问题,解题的关键在于正确掌握电容的决定式和定义式;同时注意要掌握相关结论的应用,如本题中可以直接应用结论:当充电后断开电源时,如果只改变两板间距离,则两板间的电场强度不变.
练习册系列答案
相关题目
8.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线圈,在金属线圈的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为S,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<S)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是( )
| A. | t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间 | |
| B. | 从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为mgS | |
| C. | V1的大小可能为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经框横截面的电荷量多 |
9.
太阳神车由四脚的支架吊着一个巨大的摆锤摆动,游客被固定在摆下方的大圆盘A上,如图所示.摆锤的摆动幅度每边可达120°.6台大功率的异步驱动电机同时启动,为游客创造4.3g的加速度,最高可飞跃至15层楼高的高空.如果不考虑圆盘A的自转,根据以上信息,以下说法中正确的是( )
| A. | 当摆锤摆至最高点的瞬间,游客受力平衡 | |
| B. | 当摆锤摆至最高点时,游客可体验最大的加速度 | |
| C. | 当摆锤在下摆的过程中,摆锤的机械能一定不守恒 | |
| D. | 当摆锤在上摆过程中游客体验超重,下摆过程游客体验失重 |
6.
如图所示为某汽车在平直公路上启动时发动机功率P随时间t变化的图象.P0为发动机的额定功率.已知在t2时刻汽车的速度已经达到最大vm.汽车受到的空气阻力与地面摩擦力之和随速度增大而增大.由此可得( )
| A. | 在0~t1时间内,汽车一定做匀加速运动 | |
| B. | 在t1~t2时间内,汽车一定做匀速运动 | |
| C. | 在t1~t3时间内,汽车一定做匀速运动 | |
| D. | 在t3时刻,汽车速度一定等于vm |
13.物体在水平推力F的作用下沿水平面匀速运动.撤掉F的瞬间,物体受到的摩擦力( )
| A. | 变大 | B. | 变小 | C. | 不变 | D. | 为零 |
7.
图为一倾角θ=37°的足够长的斜面,一质量m=1Kg的物体处在斜面底端A点,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.50.t=0时刻,给物体一沿着斜面的初速度υ0=4.0m/s,经0.6s恰好经过B点,g取10m/s2,则AB之间的距离是( )
| A. | 0.80m | B. | 0.76m | C. | 0.60m | D. | 0.54m |
8.质量为m的物体在恒定合力F作用下,在时间t内由静止开始运动了距离s,则以下说法中正确的是( )
| A. | 该物体在2F力作用下,在时间t内运动了4s距离 | |
| B. | 该物体的质量为$\frac{m}{2}$时,仍在力F作用下,在时间t内运动了4s距离 | |
| C. | 若保持m、F不变,在时间2t内运动了4s距离 | |
| D. | 该物体在2F力作用下,在时间2t内运动了4s距离 |