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【题目】在如图所示的实验装置中,充电后的平行板电容器的A极板与灵敏的静电计相接,极板B接地,则:

(1)若极板B稍向上移动一点,则将观察到静电计指针偏角_______(填变大”、“变小不变”),此实验说明平行板电容器的电容随______________而减小;

(2)若极板B稍向左移动一点,则将观察到静电计指针偏角_______(填变大”、“变小不变”),此实验说明平行板电容器的电容随______________而减小。

【答案】变大 极板的相对面积减小 变大 极板间距离增大

【解析】

若极板B稍向上移动一点,两极板正对面积减小,根据公式可得电容减小,而两极板间的电荷量不变,根据公式可得两极板间的电势差增大,即静电计指针偏角增大,说明平行板电容器的电容随极板的相对面积减小而减小,

若极板B稍向左移动一点,两极板间的距离增大,根据公式可得电容减小,而两极板间的电荷量不变,根据公式可得两极板间的电势差增大,即静电计指针偏角增大,说明平行板电容器的电容随极板间距离增大而减小,

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一长轻质薄硬板C置于光滑水平地面上,其上放有质量均为2kgAB两物块,ABC之间的动摩擦因数分别为μ1=0.2μ2=0.3,水平恒力F作用在A物块上,如图所示.已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g10m/s2.下列说法正确的是

A.F=12NBC间的摩擦力大小为6N

B.F=12NB的加速度大小为2m/s2

C.无论力F多大,BC都不会发生相对滑动

D.无论力F多大,AC都不会发生相对滑动

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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy的第一象限内,有场强大小为E、方向沿x轴正方向的匀强电场,第二象限内有一半径为L0的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于xOy平面向里,圆形磁场边缘与x轴相切于P点,P点坐标为(-2L00)。现有两个电子abP点以相同速率沿不同方向同时射入匀强磁场区域,ab的速度方向与y轴正方向夹角均为。电子经过磁场偏转后恰好都垂直于y轴方向进入第一象限,且电子a经过y轴上的点进入第一象限(Q点图中没画出),电子ab进入第一象限前在磁场中运动的时间差是t0,已知两个电子恰好都经过同一点K(图中未画出),电子质量m、电荷量为e,不计重力,则(  )

A.匀强磁场的磁感应强度大小

B.电子在电场中运动离y轴的最远距离为

C.K点的坐标为

D.电子a比电子b先到K

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ab两颗卫星的质量之比mamb=21,它们在同一平面内绕地球做匀速圆周运动的轨道半径之比rarb=12,则ab两颗卫星(  )

A.向心加速度大小之比为2 1

B.向心加速度大小之比为1 2

C.卫星与地心的连线在相等时间内扫过的面积之比为1 1

D.卫星与地心的连线在相等时间内扫过的面积之比为1

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【题目】如图所示,不带电的枕形导体的AB两端各贴有一对金箔.当枕形导体的A端靠近一带电导体C,以下说法错误的是(

A.A端金箔张开,B端金箔闭合

B.用手触枕形导体B端时,A端金箔仍张开,B端金箔闭合

C.用手触枕形导体后,先后将手和C都移走,两对金箔均张开

D.选项C中两对金箔带同种电荷

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【题目】水平放置的两块平行金属板长L=5.0 cm,两板间距d=1.0 cm,两板间电压为90 V且上板为正.一电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s从两板中间射入,如图所示,求:(电子电荷量q=1.6×1019C,电子质量me=9.1×1031kg)(计算结果在小数点后保留两位有效数字)

(1)电子偏离金属板时的侧位移;

(2)电子飞出电场时的速度;

(3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若s=10 cm,求OP的长.

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【题目】某同学用如图所示装置做探究弹簧伸长和所受拉力关系”的实验他先在弹簧下端挂上一个钩码然后逐个增加钩码,记录弹簧下端指针对应所指的标尺刻度所得数据列表如下:

1)根据记录数据,该同学已在坐标上描出了相应的点,如图所示。请在坐标上画出弹簧指针所指的标尺刻度与钩码重的关系图线_____

2)根据关系图线可确定:这根弹簧的劲度系数为_____N/m,原长为_____ cm.(保留一位小数)

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【题目】如图甲所示,光滑的水平地面上有一长L=2m的木板,一小滑块(可视为质点)放在木板的左端.木板质量是小滑块质量的两倍,开始时两者均处于静止。现给小滑块一水平向右的初速度,小滑块恰好滑离木板。已知小滑块与木板上表面间的动摩擦因数μ随离木板左端距离x的变化关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)木板运动的最大加速度am

(2)滑块的初速度大小v0

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【题目】如图示,电子在电压为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电压为U2的偏转电场中,射入方向与场强方向垂直,整个装置处在真空中,重力可忽略。电子的质量为m,电量e,其他量如图所示,求

1)电子射入偏转电场时的速度v0

2)电子飞出偏转电场的时间t

3)电子飞出电场的侧移距离y

4)电子飞出电场的偏转角θ

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