题目内容
16.| A. | 电容器的电压增大 | B. | 电容器的电容增大 | ||
| C. | 带电油滴将沿竖直方向向上运动 | D. | 上极板和P点间的电势差减小 |
分析 平行板电容器与直流电源连接,其电压保持不变,上板充正电.下板充负电,板间电场方向向下,油滴带负电,将下极板竖直向下移动一小段距离,板间场强减小,油滴所受电场力减小,带电油滴将向下运动.由公式U=Ed分析P与下板间的电势差变化情况,再分析P点的电势变化,根据负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,分析油滴的电势能的变化情况.根据电容的变化及公式C=$\frac{Q}{U}$ 分析电量Q的变化.
解答 解:A、平行板电容器与直流电源连接,其电压保持不变,故A错误.
B、将下极板竖直向下移动一小段距离,板间距离增大,电容减小,故B错误.
C、平行板电容器与直流电源连接,其电压保持不变,将下极板竖直向下移动一小段距离,板间场强减小,油滴所受电场力减小,油滴将沿竖直方向向下运动.故C错误.
D、当电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则间距变大,导致电场强度变小,根据U=Ed,则上极板和P点间的电势差减小.故D正确.
故选:D.
点评 本题较难之处是分析电势变化,往往根据电势差和该点与零电势点间电势的高低,分析电势的变化,这是常用的方法.
练习册系列答案
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6.
如图甲所示,电源电动势为E,内阻为r,C为电容器,A为理想电流表,R1,R2为可变电阻,R3为定值电阻,R4为光敏电阻,光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变.“光强”是表示光的强弱程度的物理量,照射光越强,光强越大,光强符号用I表示,国际单位为坎德拉(cd).实验测得光敏电阻的阻值R4与光强I间的关系如图乙所示,当电路发生变化时,下列说法正确的是( )
| A. | 当光照增强时,电容器所带电荷量减小 | |
| B. | 当光照增强时,电源的输出功率减小 | |
| C. | 若R2的阻值减小,电流表的示数减小 | |
| D. | 若R1的阻值减小,R3消耗的功率减小 |
7.利用如图所不的实验装置验证机械能守恒定律.关于此实验,下列说法中正确的是( )

| A. | 必须测出重物的质量 | |
| B. | 必须用秒表测出重物下落的时间 | |
| C. | 先释放纸带,再接通打点计时器电源 | |
| D. | 纸带起始端点迹模糊,也可用验验证机械能守恒 |
11.一个小球以大小为a=4m/s2的向心加速度做匀速圆周运动,半径R=1m,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球运动的角速度为2rad/s | |
| B. | 小球做圆周运动的周期为πs | |
| C. | 小球在t=$\frac{π}{4}$s内通过的位移大小为$\frac{π}{20}$m | |
| D. | 小球在πs内通过的路程为零 |
1.
如图所示,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与水平方向的夹角为37°,两者的高度差为l.一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物.在绳子距a端$\frac{l}{3}$得c点有一固定绳圈.若绳圈上悬挂质量为m2的钩码,平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量比$\frac{m_1}{m_2}$为( )
| A. | 3 | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | 1 | D. | $\sqrt{2}$ |
5.
如图所示为两例简谐横波在同一绳上传播时某时刻的波形图,已知甲波向左传,乙波向右传.下列说法正确的是( )
| A. | 甲波的速度v1比乙波的速度v2大 | |
| B. | 两列波的速度一样大 | |
| C. | 由于两波振幅不等,故两列波相遇时不会发生干涉现象 | |
| D. | 两列波相遇时会发生干涉且x=0.5cm处为振动加强的点 |
6.
如图画出了氢原子由低到高依次排列的四个能级,其中基态的能量是-13.6eV.现有大量原子处于n=4的激发态上,在它们自发地向较低能级跃迁的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 最多可发射出3种不同频率的光子 | |
| B. | 从n=4能级直接跃迁到基态,释放出的光子波长最长 | |
| C. | 若从n=4能级直接跃迁到n=2能级释放出的光子恰好能让某种金属发生光电效应,则从n=l能级跃迁到基态释放出的光子一定能使该金属发生光电效应 | |
| D. | 若把释放出来的光子分为频率相同的光束,让这些光束分别通过同一双缝干涉实验装置,则从n=4能级跃迁到n=3能级释放出的光子束对应的干涉条纹间距最小 |