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2.下列说法中正确的是(  )
A.电容器两极板间的电压越高,电容就越大
B.点电荷就是元电荷
C.油罐车后面装一根拖地铁链,是为了防止静电累积造成火灾
D.感应起电是电荷从物体的一部分转移到另一部分,并失去了部分电子

分析 电容是表征电容器容纳电荷本领大小的物理量,与电容器的电压无关;
基元电荷又称“基本电量”,在各种带电微粒中,电子电荷量的大小是最小的,人们把最小电荷叫做元电荷,常用符号e表示;
油罐车后面装一根拖地铁链,可将摩擦产生的静电导入大地,防止静电累积造成火灾;感应起电是电荷从物体的一部分转移到另一部分,电荷量总量不变.

解答 解:A、电容是表征电容器容纳电荷本领大小的物理量,由电容器本身的特性决定,与电容器的电压无关.故A错误.
B、元电荷是指最小的电荷量,带电体看作点电荷的条件,当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,是由研究问题的性质决定,与自身大小形状无具体关系;故B错误.
C、油罐车后面装一根拖地铁链,可将摩擦产生的静电导入大地,防止静电累积造成火灾;故C正确.
D、感应起电是电子从物体的一部分转移到另一部分,或一个物体转移到另一个物体,但电子总数没有变化,即电荷守恒.故D错误.
故选:C.

点评 本题关键要理解并掌握电容的物理意义、静电的防止与应用、电荷守恒定律等等,解答的关键是最元电荷的正确理解,要明确元电荷与电子的区别和联系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.某卫星的发射过程如图所示,先将卫星从地面发射并从A点进入椭圆轨道I运行,然后在B点通过改变卫星的速度,让卫星进入预定圆形轨道II上运行.则下列说法正确的是(  )
A.该卫星的发射速度一定要大于第二宇宙速度11.2km/s
B.该卫星沿椭圆轨道I从A点运动到B点过程中,速度减小,机械能增大
C.该卫星在轨道I上运行的周期大于在轨道II上运行的周期
D.测量出该卫星在轨道II上运行的线速度和周期,即可计算地球的质量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某同学设计了如图的装置做实验,已知:木板和小车间的摩擦及纸带和限位孔间的摩擦都可以作忽略处理、木板的倾斜角度可以通过改变模板下端支撑在1~5五个位置而改变,还配有刻度尺、量角尺、砝码、天平等器材.则该装置不能完成下列实验中的C(填代码)
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不能够完成实验的理由是不能保证小车受到的合力不变,而小车的质量变化.

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10.在如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,电流表A、电压表V1、V2、V3均为理想电表,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,当R2的滑动触头P向下滑动的过程中(  )
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B.电压表V3示数增大,电流表A示数增大
C.电压表V2示数与电流表A示数的比值不变
D.电压表V3示数的变化量与电流表A示数的变化量的比值保持不变

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17.如图所示,固定光滑的足够长的斜面倾角为θ=45°,两个小球(均视为质点)同时从斜面项端A处分别以速度v1沿水平方向抛出和以速度v2沿斜面下滑,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.只要满足v2=$\frac{\sqrt{2}}{2}$v1,两个小球一定能在斜面上相遇
B.只要满足v1=$\frac{\sqrt{2}}{2}$v2两个小球一定能在斜面上相遇
C.只要满足v1=$\sqrt{2}$v2,两个小球一定能在斜面上相遇
D.无论v1、v2满足会条件,两个小球都不可能在斜面上相遇

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,斜面AC长L=1m,倾角θ=37°,CD段为与斜面平滑连接的水平地面.一个质量m=2kg的小物块从斜面顶端A由静止开始滑下.小物块与斜面、地面间的动摩擦因数均为μ=0.5.不计空气阻力,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小物块在斜面上运动时的加速度大小a; 
(2)小物块滑到斜面底端C点时的速度大小v;
(3)小物块在水平地面上滑行的最远距离x.

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14.如图所示,一轨道半径为R的$\frac{3}{4}$光滑圆轨道ABC,固定在竖直平面内,OA水平,OC竖直,在A点正上方某位置处有一质量为m的小球(可视为质点)由静止开始自由下落,刚好从A点沿切线方向进入轨道内运动且恰好能到达轨道的最高点C,重力加速度为g,不计空气阻力.求:
(1)小球经过最高点C时的速度大小;
(2)小球开始下落时离A点的高度;
(3)小球经过最低点B时对轨道的压力.

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11.静止在固定的斜面上的物体如图所示,受到的作用力有(  )
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12.半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同.下列说法中正确的是(  )
A.如果v0=$\sqrt{gR}$,则小球能够上升的最大高度等于$\frac{R}{2}$
B.如果v0=$\sqrt{3gR}$,则小球能够上升的最大高度小于$\frac{3R}{2}$
C.如果v0=$\sqrt{4gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R
D.如果v0=$\sqrt{5gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R

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