题目内容
17.| A. | 膜片与极板间的电容增大 | B. | 极板的带电量增大 | ||
| C. | 膜片与极板间的电场强度增加 | D. | 电阻R中有电流通过 |
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:A、振动膜片振动时,电容器两极板的距离增大,电容减小,故A错误;
B、由C=$\frac{Q}{U}$知,U不变的情况下,电容减小,电容器所带电荷量Q减小,故B错误.
C、由E=$\frac{U}{d}$知,U不变,间距d增大,则场强E减小,故C错误;
D、极板的带电量减小,放电,电阻R中有电流通过.故D正确.
故选:D.
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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5.
如图所示,是大型电子地磅电路原理图,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器的最大阻值为R,不称重时,滑片P在A端,R0为定值电阻,完全相同的两根弹簧下端固定在坚硬的水平地面上,上端与托盘相连,称重物时,在压力作用下使滑片P下滑,则在闭合开关S称重过程中,电压表
、电流表
的示数变化( )
| A. | 电压表 | |
| B. | 电压表 | |
| C. | 电压表 | |
| D. | 电压表 |
12.半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同.下列说法中正确的是( )
| A. | 如果v0=$\sqrt{gR}$,则小球能够上升的最大高度等于$\frac{R}{2}$ | |
| B. | 如果v0=$\sqrt{3gR}$,则小球能够上升的最大高度小于$\frac{3R}{2}$ | |
| C. | 如果v0=$\sqrt{4gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R | |
| D. | 如果v0=$\sqrt{5gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R |
9.
在某一行星表面一物体被竖直向上抛出,星球表面没有空气,从抛出时刻开始计时,以抛出点为位移的起点,初速度方向为正,得到如右图所示的位移-时间(s-t)图象,已知地球表面的重力加速度大小为10m/s2,则下列判断中正确的是( )
| A. | 物体被抛出时的初速度大小为35m/s | |
| B. | 该星球表面的重力加速度大小为7.5m/s2 | |
| C. | 若已知该星球的半径为R=6400km,则该星球的第一宇宙速度大小为7.0km/s | |
| D. | 若该星球半径与地球半径相等,则该星球的平均密度大于地球的平均密度 |
9.最先建立完整的电磁场理论并预言电磁波存在的科学家、以及首先捕捉到电磁波的科学家分别是( )
| A. | 麦克斯韦,赫兹 | B. | 爱因斯坦,法拉第 | C. | 赫兹,麦克斯韦 | D. | 法拉第,麦克斯韦 |