如图所示,沿水平方向放置的平行金属板a和b,分别与电源的正负极相连,a、b板的中央沿竖直方向各有一个小孔,带正电的液滴从小孔的正上方P点由静止自由落下,先后穿过两个小孔后速度为v1,现将a板或b板向上或向下平移一小段距离,相同的液滴仍从P点自由落下,先后穿过两个小孔后速度为v2,下列说法正确的是 ( )![]()
| A.若向上移动b板,则v2>v1 |
| B.若向下移动a板,则v2>v1 |
| C.无论向上或向下移动a板,肯定v2>v1 |
| D.无论向上或向下移动b板,肯定v2<v1 |
如图,水平放置的平行板间的匀强电场中有一带电微粒恰处于静止状态,若把两平行带电板改成竖直放置,带电微粒运动状态将是( )![]()
| A.仍保持静止 |
| B.从P点开始做类平抛运动 |
| C.从P点开始做自由落体运动 |
| D.从P点开始做初速度为零,加速度为 |
如图所示,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片P向左移动,则 ( )![]()
| A.电容器中的电场强度将增大 |
| B.电容器所带的电荷量将减少 |
| C.电容器的电容将减小 |
| D.液滴将向下运动 |
如果电容器充电后与电源断开,当减小两板间的距离时( )
| A.电容器的电容C变大 |
| B.电容器极板的带电量变大 |
| C.电容器极板间的U变大 |
| D.电容器两板板间的场强E不变 |
右图为测定压力的电容式传感器,其核心部件是一平行板电容器。将电容器、灵敏电流表(零刻度在中间)和电源串联成闭合电路,当压力F作用于可动膜片电极上时,膜片产生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流表指针偏转。在对膜片开始施加恒定压力到膜片稳定后,灵敏电流表指针的偏转情况为(电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏) ( )![]()
| A.向右偏到某刻度后回到零刻度 |
| B.向左偏到某刻度后回到零刻度 |
| C.向右偏到某刻度后不动 |
| D.向左偏到某刻度后不动 |
如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离则下列说法正确的是 ( )![]()
| A.带点油滴将沿竖直方向向上运动 |
| B.P点的电势将降低 |
| C.带点油滴的电势能将减少 |
| D.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大 |
两个彼此绝缘、相互平行靠近水平放置的金属板组成一个平行板电容器,该电容器跟一个电源相连接,如图所示。开关s接A时,电容器被充电,两极板间形成一个匀强电场,有一个带电的尘粒P在两极板间处于静止状态,则以下判断正确的是( )![]()
| A.匀强电场的方向竖直向下 |
| B.带电尘粒带负电 |
| C.若开关s接到B,尘粒将竖直下落 |
| D.若开关s接到B,则电容器放电,两极板上的电荷中和,电容器的电容减小 |
平行板电容器和电源、电阻、电键串联,组成如图所示的电路.接通开关K,电源即给电容器充电( )
| A.保持K接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小 |
| B.保持K接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的带电量不变 |
| C.充电结束后断开K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小 |
| D.充电结束后断开K,在两极板间插入一块介质,则极板上的电势差增大 |
如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上平移一小段距离( )![]()
| A.带点油滴将沿竖直方向向上运动 | B.P点的电势将降低 | C.带电油滴的电势将减少 | D.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大 |
一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,ε表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则
| A.U变小,E不变 | B.E变大,ε变大 |
| C.U变小,ε不变 | D.U不变,ε不变 |