题目内容
12.| A. | 增大两极板之间的距离,指针张角变大 | |
| B. | 将A板稍微上移,静电计指针张角将变小 | |
| C. | 若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大 | |
| D. | 若将A板拿走,则静电计指针张角变为零 |
分析 已充电的平行板电容器电量不变.静电计测量电势差的大小,电容器板间的电势差越大,静电计指针张角越大.根据电容器电容的决定分析电容的变化,由电容的决定式分析板间电势差的变化.
解答 解:
A、增大两极板之间的距离,由电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$ 可知,电容减小,电容器的电量不变,由C=$\frac{Q}{U}$ 分析可知,板间电压增大,静电计指针张角变大.故A正确.
B、将A板稍微上移时,正对面积减小,由电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$ 可知,电容增小,电量不变,由C=$\frac{Q}{U}$ 分析可知,板间电压增大,静电计指针张角变大.故B错误.
C、将玻璃板插入两板之间,电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$ 可知,电容增大,电量不变,由C=$\frac{Q}{U}$ 分析可知,板间电压减小,静电计指针张角变小.故C错误.
D、若将A板拿走,B板上带电量不变,静电计相当于验电器,指针张角不为零.故D错误.
故选:A.
点评 本题要抓住电容器的电量不变,由电容的决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$ 和定义式结合分析电容器动态变化问题.
练习册系列答案
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2.
设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则下列说法正确的是( )
| A. | 保持S不变,增大d,则θ变大 | B. | 保持d不变,减小S,则θ变小 | ||
| C. | 用手触摸极板B,则θ变大 | D. | 在两板间插入电介质,则θ变小 |
3.
如图所示,在水平放置的已经充电的平行板电容器之间,有一带负电的油滴处于静止状态,若某时刻油滴的电荷量开始减小,为维持该油滴原来的静止状态,应( )
| A. | 给平行板电容器放电、减小平行板电容器电荷量 | |
| B. | 给平行板电容器充电、补充平行板电容器电荷量 | |
| C. | 使两金属板相互靠近些 | |
| D. | 使两金属板相互远离些 |
20.
如图甲所示,甲、乙两个小球可视为质点,甲球沿倾角为30°的光滑足够长斜面由静止开始下滑,乙球做自由落体运动,甲、乙两球的动能与路程的关系图象如图乙所示.下列说法正确的是( )
| A. | 甲球,乙球两球机械能都守恒 | |
| B. | 甲、乙两球的质量之比为m甲:m乙=1:1 | |
| C. | 甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球重力的瞬时功率之比为P甲:P乙=2:1 | |
| D. | 甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球下降高度之比h甲:h乙=1:4 |
7.如图所示为两电阻R1和R2的伏安特性曲线,下列说法正确的是( )

| A. | 若两电阻串联接在电路中,电阻R1两端的电压小 | |
| B. | 若两电阻串联接在电路中,电阻R1上通过的电流小 | |
| C. | 若两电阻并联接在电路中,电阻R1两端的电压大 | |
| D. | 若两电阻并联接在电路中,电阻R1上通过的电流大 |
4.在物理学的发展历程中,下面哪位科学家首先建立了平均速度、瞬时速度和加速度等概念用来描述物体的运动,并首先采用了实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学的发展.( )
| A. | 亚里士多德 | B. | 爱因斯坦 | C. | 伽利略 | D. | 牛顿 |
4.
中学物理实验中经常使用的电流表是磁电式电流表.如图所示,当电流从线圈的导线中流过时,导线就会受到安培力的作用,电流越大,所受安培力越大,指针也就偏转得越多,磁电式电流表就是按照这个原理指示电流大小的.基于这个原理以下说法中不正确的是( )
| A. | 电表表盘刻度均匀说明指针偏转角度与电流大小成正比 | |
| B. | 螺旋弹簧对线圈的运动有阻碍作用 | |
| C. | 由前视图可知,线圈将顺时针偏转 | |
| D. | 由前视图可知,线圈将逆时针偏转 |
5.
如图所示,A、B、C三球的质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C由一轻质细线连接.倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始时系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是( )
| A. | B球的受力情况未变,加速度为零 | |
| B. | A、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为$\frac{1}{2}$gsinθ | |
| C. | A、B之间杆的拉力大小为$\frac{3}{2}$mgsin | |
| D. | C球的加速度沿斜面向下,大小为gsinθ |