如图所示,平行板电容器分别连接静电计两端,对电容器充电,使静电计指针张开某一角度,撤去电源后,只将电容器两极板间距离增大,则静电计指针张角将: ![]()
| A.增大 |
| B.减小 |
| C.不变 |
| D.无法判断 |
对交变电流能通过电容器,下列说法中正确的有( )
| A.当电容器接到交流电源上时,因为有自由电荷通过电容器,电路中才有交变电流 |
| B.当电容器接到交流电源上时,电容器交替进行充电和放电,电路中才有交变电流 |
| C.在有电容器的交流电路中,没有电荷定向移动 |
| D.在有电容器的交流电路中,有电荷通过电容器 |
如图所示,在平行板电容器正中有一个带电微粒.电键闭合后,该微粒恰好能保持静止.现将电键断开,能使该带电微粒向上运动打到上极板的做法是()![]()
| A.上移上极板M | B.上移下极板N |
| C.左移上极板M | D.把下极板N接地 |
如图所示为一测定液面高低的传感器示意图,A为固定的导体芯,B为导体芯外面的一层绝缘物质,C为导电液体,把传感器接到图示电路中,已知灵敏电流表指针偏转方向与电流方向相同。如果发现指针正向右偏转,则导电液体的深度h变化为( )![]()
| A.h正在增大 | B. h不变 | C.h正在减小 | D.无法确定 |
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( )![]()
| 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.电容器的电容减小,则极板带电量将增大 |
如图所示是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极时,可使膜片发生形变,引起电容的变化.将电容器、灵敏电流计和电源串联成闭合电路,那么 ( )![]()
| A.当F向上压膜片电极时,电容将减小 |
| B.当F向上压膜片电极时,电容将增大 |
| C.若电流计无示数,表示压力F发生变化 |
| D.若电流计有示数,表示压力F不发生变化 |
传感器是把非电学量(如温度、速度、压力等)的变化转换为电学量变化的一种元件,在自动控制中有着相当广泛的应用.如图是一种测量液面高度h的电容式传感器的示意图.从电容C大小的变化就能反映液面的升降情况.关于两者关系的说法中正确的是( )![]()
| A.C增大表示h减小 | B.C减小表示h增大 |
| C.C减小表示h减小 | D.C的变化与h变化无直接关系 |
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,静电计所带电量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则:( ) ![]()
| A.平行板电容器的电容值将变大 |
| B.静电计指针张角变小 |
| C.带电油滴的电势能将减少 |
| D.若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一段距离,则带电油滴所受电场力不变 |
一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板之间有一正点电荷(电量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间电场强度,φ表示负极板的电势,ε表示正点电荷在P点的电势能,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )![]()
| A.E变大、φ降低 | B.E不变、φ升高 |
| C.E变小、ε变小 | D.φ升高、ε变大 |