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【题目】如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,这时电容器的带电量为Q,P是电容器内一点,电容器的上板与大地相连,下列说法正确的是( )

A.若将电容器的上板左移一点,则两板间场强减小
B.若将电容器的下板上移一点,则P点的电势升高
C.若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差增大
D.若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差减小

【答案】D
【解析】解:A、平行板电容器充电后与电源断开后,电容器的电量不变,电容器上板左移,正对面积减小,电容C减小,由U= 分析可知U增大,板间场强E= ,d不变,则E增大.故A错误.

B、C、D将电容器的下板上移一点,板间距离减小,电容C增大,由U= 分析得知:Q不变,两板间电势差减小.又由E= = ,可知板间场强不变,则P与上板的电势差不变,上板电势为零,则P点电势不变.故BC错误,D正确.

故选D.

练习册系列答案
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【题目】下列说法正确的是__________

A.在摆角很小时单摆的周期与振幅无关

B.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力频率

C.真空中两列同向运动的光束,以其中一光束为参考系,另一光束是以光速c向前运动的

D.变化的电场一定能产生变化的磁场

E.两列波相叠加产生干涉现象,振动加强区域与减弱区域应交替出现

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【题目】如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分別为n1、n2。原线圈通过一理想电流表接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻申联后接到副线圈的两端。假设该二极管的正向电阻为零反向电阻为无穷大。用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为UabUcd,则

A. Uab:Ucd=n1:n2

B. 增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变小

C. 负载电阻的阻值越小,cd间的电压Ucd越大

D. 将二极管短路,c、d端的电压Ucd将变为

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【题目】某高速公路的一个出口路段如图所示,情景简化轿车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B点(通过B点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后从C点沿平直路段匀减速到D点停下。已知轿车在A点的速度v0=72km/h,ABL1=150m;BC为四分之一水平圆弧段,限速允许通过的最大速度)v=36km/h,轮胎与BC段路面间的动摩擦因数=0.5,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,CD段为平直路段长L2=50m,重力加速度gl0m/s2

(1)求轿车在AB段刹车的加速度的最小值;

(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值;

(3)轿车A点到D点全程的最短时间。

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【题目】在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如:理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立理想模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述不正确的是( )

A. 根据速度的定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法

B. 用比值法定义了速度、加速度、位移这三个物理量

C. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法

D. 引入平均速度、重心的概念运用了等效替代法

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【题目】如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,在下落过程中( )

A.穿过线框的磁通量保持不变
B.线框中感应电流方向保持不变
C.线框所受安培力的合力为零
D.线框的机械能不断增大

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【题目】如图为远距离的简化电路图.发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1 , 其末端间的电压为U1 . 在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I2 . 则( )

A.用户端的电压为
B.输电线上的电压降为U
C.理想变压器的输入功率为I r
D.输电线路上损失的电功率I1U

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【题目】如图所示,水平放置的平行金属导轨相距l=0.50m,左端接一电阻R=0.20欧,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦的沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:

(1)ab棒中感应点动势的大小;
(2)回路中感应电流的大小;
(3)ab棒中哪端电势高;
(4)维持ab棒做匀速运动的水平外力F.

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【题目】如图所示,水平传送带AB长为16m,传送带以6.0m/s的速度匀速运动,现在水平传送带A处无初速度放一质量为m小物体(可视为质点),水平传送带与物体之间的动摩擦因数为0.2;(g=10m/s2. 求:

1)小物体从A运动到B所用的时间为多少?

2)若要使小物体从A运动到B所用的时间最短,则传送带的速度至少应为多少?

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