【题目】如图所示,一平行板电容器接在U=12V的直流电源上,电容C=3.0×10﹣10 F,两极板间距离d=1.20×10﹣3m,取g=10m/s2 , 求:
(1)该电容器所带电量.
(2)若板间有一带电微粒,其质量为m=2.0×10﹣3 kg,恰在板间处于静止状态,则该微粒带电量为多少?带何种电荷?
【答案】
(1)由电容的定义式 得,电容器所带电量Q=CU=3.0×10﹣10×12C=3.6×10﹣9C
(2) 得,板间电场强度
对于带电微粒,由平衡条件得,qE=mg
则
由于电容器上板带正电,场强方向向下,微粒所受电场力方向竖直向上,则该电荷带负电.
【解析】解答: ① 由电容的定义式 得,电容器所带电量Q=CU=3.0×10﹣10×12C=3.6×10﹣9C.
②由 得,板间电场强度
对于带电微粒,由平衡条件得,qE=mg
则
由于电容器上板带正电,场强方向向下,微粒所受电场力方向竖直向上,则该电荷带负电.
分析:①平行板电容器接在U=12V的直流电源上,板间电压U等于电源的电压.由电容的定义式 求解电容器所带电量.
②平行板电容器建立匀强电场,由 求出板间电场强度E . 带电微粒在板间处于静止状态时,重力与电场力平衡,由平衡条件求出微粒的带电量.判断出电性.
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【题目】如图甲所示,无限长通电直导线MN固定在绝缘水平面上,导线中通有图乙所示的电流i(沿NM方向为正).与R组成闭合电路的导线框ABCD同直导线处在同一水平面内,AB边平行于直导线,则( )
A.0~t0时间内,流过R的电流方向为C→R→D
B.t0~2t0时间内,流过R的电流方向为C→R→D
C.0~t0时间内,导线所受安培力的大小先增大后减小
D.t0~2t0时间内与2t0~3t0时间内,导线框所受安培力的方向均向右
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【题目】如图所示,将平行板电容器与电池组相连,两板间的带电尘埃恰好处于静止状态.若将两板缓慢地错开一些,其他条件不变,则( )
A.电容器带电量不变
B.尘埃仍静止
C.检流计中无电流
D.检流计中有b→a的电流
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【题目】钟慢效应是指“运动的钟比静止的钟走得慢,而且运动速度越快,钟走的越慢,接近光速时,钟就几乎停止了”。由此可知,“钟慢效应”理论
A. 科学地解释了万有引力的存在B. 是对自由落体理论的新发展
C. 莫定了光电效应的理论基础D. 颠覆了人们传统的时空观念
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【题目】等质量的实心铁球与实心铜球,将它们放在同一水平地面上,下列说法正确的是( )
A.铁球的重力势能大于铜球的重力势能
B.铁球的重力势能等于铜球的重力势能
C.铁球的重力势能小于铜球的重力势能
D.上述三种情况都有可能
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【题目】下列关于能量的说法中正确的是( )
A.能量的概念是牛顿最早提出来的
B.能量有不同的表现形式,并可以相互转化,但总量不变
C.伽利略的斜面理想实验体现出能量是守恒的
D.以上说法均不正确
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【题目】在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r . 将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是( )
A.电压表V的示数变小
B.电流表A2的示数变小
C.电流表A1的示数变小
D.电流表A的示数变大
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【题目】图为一简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=300 μA,内阻Rg=100Ω,可变电阻R的最大值为10kΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是色.按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx= kΩ.若该欧姆表使用一段时间后,电池的电动势变小、内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx , 其测量结果与原结果相比将(填“变大”、“变小”或“不变”).
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【题目】为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示。已知线圈由a端开始绕至b端;当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转。
(1)将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,发现指针向左偏转。俯视线圈,其绕向为_____(选填“顺时针”或“逆时针”)。
(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,指针向右偏转。俯视线圈,其绕向为______(选填“顺时针”或“逆时针”)。
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