在图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与灵敏的静电计相接,极板B接地.若极板B稍向上移动一点,由观察到的静电计指针的变化作出平行板电容器电容变小的结论的依据是( )![]()
| A.两极板间的电压不变,极板上的电量变小 |
| B.两极板间的电压不变,极板上的电量变大 |
| C.极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变小 |
| D.极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变大 |
一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间内,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为-U,油滴做匀速运动时速度的大小?方向将是( )
| A.2v?向下 | B.2v?向上 |
| C.3v?向下 | D.3v?向上 |
图1是某同学设计的电容式速度传感器原理图,其中上板为固定极板,下板为待测物体.在两极板间电压恒定的条件下,极板上带电量Q将随待测物体的上下运动而变化.若Q随时间t的变化关系为Q
(a?b为大于零的常数),其图象如图2所示,那么图3?图4中反映极板间场强大小E和物体速率v随t变化的图线可能是( )![]()
| A.①和③ | B.①和④ |
| C.②和③ | D.②和④ |
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).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,若( )![]()
| A.保持S不变,增大d,则θ变大 |
| B.保持S不变,增大d,则θ变小 |
| C.保持d不变,减小S,则θ变小 |
| D.保持d不变,减小S,则θ不变 |
两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,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,则极板上的电量增大 |
| C.断开K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小 |
| D.断开K,在两极板间插入一块介质,则两极板间的电势差增大 |
在研究影响平行板电容器电容大小因素的实验中,如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差,现保持B极板不动,而要使静电计指针的偏角增大,可采取的办法是 .![]()
| A.A板向右移一些 |
| B.A板向左移一些? |
| C.A板向上移一些 |
| D.在MN之间插入一片有机玻璃板 |