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如右图所示的电路中,C为平行板电容器,闭合开关S,给电容器充电,当电路中电流稳定之后,下列说法正确的是 (  )
A.若变阻器的滑片向上滑动,电流表的读数变大,电压表的读数变大
B.保持开关S闭合,不论变阻器的滑片是否滑动,都有电流流过
C.保持开关S闭合,将电容器上极板与下极板稍微拉开一些的过程中,中有由b到a的电流
D.断开开关S,若此时刚好有一电荷静止在两平行板电容器之间,将电容器上极板与下极板稍微错开一些的过程中,油滴将向下运动
A

试题分析:若变阻器的滑片向上滑动,则组成的回路中,总电阻减小,电流增大,电流表示数增大,的电流增大,所以两端的电压增大,故电压表的示数增大,A正确;当S保持闭合,电容器断路,无电流通过,B错误;保持开关S闭合,将电容器上极板与下极板稍微拉开一些的过程中,电容减小,电压不变,电容所带电荷量减小,电容器放电,但是下极板为正,所以电流从a到b,C错误;断开开关S,两极板间的电压恒定,两极板间的电场强度与极板间的距离无关,所以油滴不会运动,D错误
故选A
点评:本题的D选项需要知道断开开关S,两极板间的电压恒定,两极板间的电场强度与极板间的距离无关,
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题


如图所示,两根细绳拉住一个小球,开始时AC水平,现保持两细线间的夹角不变,而将整个装置顺时针缓慢转过,则在转动过程中,AC绳的拉力和BC绳的拉力大小变化情况是
A.先变大后变小,一直变小
B.先变大后变小,一直变小
C.先变小后变大,一直变小
D.先变小后变大,一直变大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,用一轻细绳拴一较大的球,置于倾角为α的光滑斜面上,开始时,绳与水平方向的夹角β>α。现用—水平力缓慢向左移动斜面(移动时绳不碰到斜面),则绳的拉力(    )
A.减小B.增大
C.先减小后增大D.先增大后减小

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示是竖直面内一个光滑的圆形框架,AB是它的一条竖直直径,O点为其圆心。弹簧的一端连在A点,另一端连着一个质量为m的小套环。换用不同的弹簧,套环可静止于框架上不同的位置,对应的θ角也就会不同。则在套环从图示位置下移到θ角接近900的过程中,框架对套环的弹力N 和弹簧对套环的弹力F的变化情况是   (     )
A.N减小B.N增大C.F减小D.F增大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,形状和质量完全相同的两个圆柱体a、b靠在一起,表面光滑,重力为G,其中b的下半部刚好固定在水平面MN的下方,上边露出另一半,a静止在平面上。现过a的轴心施以水平作用力F,可缓慢的将a拉离平面一直滑到b的顶端,对该过程分析,则应有
 
A.拉力F先增大后减小,最大值是G
B.开始时拉力F最大为G,以后逐渐减小为0
C.a、b间的压力开始最大为2G,而后逐渐减小到G
D.a、b间的压力由0逐渐增大,最大为G

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有一固定放置的竖直挡板MN。在半圆柱体P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止,如图所示是这个装置的截面图。现使MN保持竖直并且缓慢地向右平移,在Q滑落到地面之前,发现P始终保持静止。则在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.MN对Q的弹力逐渐减小B.P对Q的弹力逐渐增大
C.地面对P的摩擦力逐渐增大D.Q所受的合力逐渐增大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,轻绳的一端系在质量为m的物体上,另一端系在一个圆环上,圆环套在粗糙水平横杆MN上,现用水平力F拉绳上一点,使物体处在图中实线位置,然后改变F的大小使其缓慢下降到图中虚线位置,圆环仍在原来位置不动,则在这一过程中,水平拉力F、环与横杆的摩擦力f和环对杆的压力N的大小变化情况是(    )
A.F逐渐增大,f保持不变,N逐渐增大
B.F逐渐增大,f逐渐增大,N保持不变
C.F逐渐减小,f逐渐增大,N保持不变
D.F逐渐减小,f逐渐减小,N保持不变

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示电路,平行板电容器的一个极板与滑动变阻器的滑动端C相连接。电子以速度v0垂直于电场线方向射入并穿过平行板间的电场。在保证电子还能穿出平行板间电场的情况下,若使滑动变阻器的滑动端C上移,则电容器极板上所带电量q和电子穿越平行板所需的时间t  
A.电量q增大,时间t也增大
B.电量q不变,时间t增大
C.电量q增大,时间t不变
D.电量q不变,时间t也不变

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,光滑小球夹于竖直墙和装有铰链的薄板OA之间,当薄板和墙之间的夹角α逐渐增大到90°的过程中,则(   ) 
A.小球对板的压力增大 ?
B.小球对墙的压力减小 ?
C.小球作用于板的压力可能小于球所受的重力 ?
D.小球对板的压力不可能小于球所受的重力

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