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板间距为d的平等板电容器所带电荷量为Q时,两极板间电势差为U1,板间场强为E1.现将电容器所带电荷量变为2Q,板间距变为d,其他条件不变,这时两极板间电势差U2,板间场强为E2,下列说法正确的是(  )

 

A.

U2=U1,E2=E1

B.

U2=2U1,E2=4E1

 

C.

U2=U1,E2=2E1

D.

U2=2U1,E2=2E1


考点:

平行板电容器的电容.

专题:

压轴题.

分析:

根据电容公式判断出电容的变化,再根据电容定义式得出电势差的变化,再根据匀强电场公式判断出场强的变化.

解答:

解:根据电容公式说明电容变为2倍,根据电容定义式,发现电量变为原来的2倍,电容也变为原来的2倍,所以电势差不变,根据场强关系,d变为原来的,所以场强变为2倍,故A、B、D错误,C正确.

故选C.

点评:

解决本题的关键是熟练运用电容的定义式、决定式.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


关于电容器和电容,下列说法正确的是(  )

A.电容器贮存电荷的同时也就贮存了电能

B.给电容器充电时,两极板分别带上等量的异种电荷

C.电容器不带电时电容为零

D.平行板电容器的两极板越近,电容越大

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科目:高中物理 来源: 题型:


足够大的平行板电容器的两个极板A、B如图放置,A极板带正电,两板间电势差为U,两板间距离为d。在B板中央有一放射源,放射源可向各个方向发出速率相同的电子。从放射源射出的电子打在A板的范围为半径为R的圆。已知电子的质量m,电荷量e。求电子从放射源射出时的速度大小。

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如图所示,一长为L、内横截面积为S的绝热气缸固定在水平地面上,气缸内用一质量为m的绝热活塞封闭了一定质量的理想气体,幵始时活塞用销钉固定在气缸正中央,气缸内被封闭气体压强为P,外界大气压为P0(P>P0).现释放活塞,测得活塞被缸内气体推到缸口时的速度为V.求:

(Ⅰ)此过程克服大气压力所做的功;

(Ⅱ)活塞从释放到将要离开缸口,缸内气体内能改变了多少?

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如图所示,若质点以初速v0正对倾角为θ=37°的斜面水平抛出,要求质点到达斜面时位移最小,则质点的飞行时间为(  )

 

A.

B.

C.

D.

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用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,据此验证机械能守恒定律.

(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:

A.按照图示的装置安装器件

B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;

C.用天平测出重锤的质量

D.释放纸带,立即接通电源开关打出一条纸带;

E.测量纸带上某些点间的距离;

F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能

其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是  (将其选项对应的字母填在横线处)

(2)在验证机械能守恒定律的实验中,若以v2为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出v2﹣h的图象应是  ,才能验证机械能守恒定律;v2﹣h 图象的斜率等于  的数值.

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如图甲所示,在倾角为30°的足够长的光滑斜面上,有一质量为m的物体,受到沿斜面方向的力F作用,力F按图乙所示规律变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正).则物体运动的速度v随时间t变化的规律是下图中的(物体的初速度为零,重力加速度取10m/s2)(  )

 

A.

B.

C.

D.

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用水平力F拉着一物体在水平地面上做匀速运动,从某时刻起力F随时间均匀减小,物体所受的摩擦力f随时间t变化如图中实线所示.下列说法正确的是(  )

 

A.

F是从t1时刻开始减小的,t2时刻物体的速度刚好变为零

 

B.

F是从t1时刻开始减小的,t3时刻物体的速度刚好变为零

 

C.

F是从t2时刻开始减小的,t2时刻物体的速度刚好变为零

 

D.

F是从t2时刻开始减小的,t3时刻物体的速度刚好变为零

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如上右图所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面体,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑.关于物块下滑过程中对斜面压力大小的解答,有如下四个表达式.要判断这四个表达式是否合理,你可以不必进行复杂的计算,而是根据所学的物理知识和物理方法进行分析,从而判断解的合理性.根据你的判断,下述表达式中可能正确的是(  )

 

A.

B.

 

C.

D.

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