题目内容
1.| A. | 仍然水平向右匀速运动 | |
| B. | 向上偏转做类平抛运动 | |
| C. | 向下偏转做类平抛运动 | |
| D. | 上述运动均有可能,最终运动取决于带电微粒的比荷大小 |
分析 平行板电容器充电后与电源分离,电量保持不变.将上极板稍向下移动,板间距离减小,电容增大,根据电容的定义式分析板间电压的变化.根据推论分析板间场强的变化.
解答 解:平行板电容器充电后与电源分离,电量保持不变.将上极板稍向下移动,板间距离减小,根据C=$\frac{?s}{4πkd}$电容增大,
由电容定义式C=$\frac{Q}{U}$,则知U=$\frac{Q}{C}$,
板间场强E=$\frac{U}{d}$=$\frac{Q}{Cd}$=$\frac{4πKQ}{?s}$,由E表达看出E与d的变化无关,即E不变,则仍有mg=qE,保持匀速运动,故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 本题为电容器的动态分析问题,要注意明确当Q不变,只改变两板间的距离时,两板间的电场强度E不变.
练习册系列答案
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11.小明家住十层,他乘电梯从一层直达十层.则下列说法正确的是( )
| A. | 他始终处于超重状态 | B. | 他始终处于失重状态 | ||
| C. | 他先后处于超重、平衡、失重状态 | D. | 他先后处于失重、平衡、超重状态 |
12.
质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具.如图所示为质谱仪的原理示意图,现利用质谱仪对氢元素进行测量.让氢元素三种同位素的离子流从容器A下方的小孔s无初速度飘入电势差为U的加速电场.加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中.氢的三种同位素最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条“质谱线”.则下列判断正确的是( )
| A. | 进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚 | |
| B. | 进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚 | |
| C. | 在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氕、氘、氚 | |
| D. | a、b、C三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚 |
16.
如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,管的内壁光滑,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB及其以下部分处于水平向左的匀强电场中.现将一直径略小于塑料管内径,质量为m,带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是( )
| A. | 小球释放后,到达B点时速度为零,并在BDA间往复运动 | |
| B. | 小球释放后,第一次达到B点时对管壁的压力为4mg | |
| C. | 小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1 | |
| D. | 小球释放后,前后两次经过最高点C时对管壁的压力之差为4mg |
6.
如图是在高山湖泊边拍摄的一张风景照片,湖水清澈见底,近处湖面水下的景物(石块、砂砾等)都看得很清楚,而远处则只看到对岸山峰和天空彩虹的倒影,水面下的景物则根本看不到.下列说法中正确的是( )
| A. | 远处山峰的倒影非常清晰,是因为山峰的光线在水面上发生了全反射 | |
| B. | 光线由水射入空气,光的波速变大,波长变小 | |
| C. | 远处水面下景物的光线射到水面处,入射角很大,可能发生了全反射,所以看不见 | |
| D. | 近处水面下景物的光线到水面处,入射角较小,反射光强而折射光弱,因此有较多的能量射出水面而进入人眼睛中 |
12.已知地球质量是月球质量的a倍,地球半径是月球半径的b倍,下列结论中正确的是( )
| A. | 地球表面和月球表面的重力加速度之比为$\frac{a}{b}$ | |
| B. | 环绕地球表面和月球表面运行卫星的速率之比为$\sqrt{\frac{a}{b}}$ | |
| C. | 环绕地球表面和月球表面运行卫星的周期之比为$\sqrt{\frac{b}{a}}$ | |
| D. | 环绕地球表面和月球表面运行卫星的角速度之比为$\sqrt{\frac{{b}^{3}}{a}}$ |