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17.传感器是自动控制设备中不可缺少的元件.如图是一种测定位移的电容式传感器电路,电源电动势为E,电路中电阻阻值为R.在该电路中,闭合s一段时间后,使工件(电介质)缓慢向左移动,则在工件移动的过程中(  )
A.通过电流表G的电流方向由a至b
B.通过电流表G的电流方向由b至 a
C.通过电流表G的电流始终为零
D.电容器两极板之间的电压等于电源电动势E

分析 电容器的决定式C=$\frac{?s}{4πkd}$,当电容器两极间介质变化时会引起电容的变化,从而引起带电量的变化,而极板间的电压等于电源的电动势,从而即可求解.

解答 解:ABC、工件缓慢向左移动,相当于介质减少,由C=$\frac{?s}{4πkd}$知电容减少,两板间的电压不变,根据C=$\frac{Q}{U}$ 知极板上的带电量减少,电容器对电源反向充电,通过电流表的电流由a至b,故A正确,BC错误;
D、因电容器两极总与电源相连,则两极板之间的电压等于电源电动势E,故D正确.
故选:AD.

点评 考查了影响电容器电容的因素,如何改变电容器的容,电容传感器的特点,注意电容器与电源断开时,极板电量不变,而与电源相连时,则极板电压不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器.

(1)请将下列实验步骤按先后排序:ACBDE.
A.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触
B.接通电火花计时器的电源,使它工作起来
C.启动电动机,使圆形卡纸转动起来
D.关闭电动机,拆除电火花计时器;
E.研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值.
(2)要得到角速度ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是D.
A.秒表     B.毫米刻度尺     C. 圆规     D.量角器
(3)写出ω的表达式,并指出表达式中各个物理量的意义:ω=$\frac{θ}{(N-1)T}$,θ是N个点对应的圆心角,T是电火花计时器的打点时间间隔.
(4)为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动.则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示.这对测量结果有影响吗?无(填“有”或“无”)影响.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.关于一般分子直径的数量级,下列说法正确的是(  )
A.10-9mB.10-10mC.10-1nmD.10nm

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.人造地球卫星可以绕地球做匀速圆周运动,也可以沿椭圆轨道绕地球运动.对于沿圆轨道绕地球运动的卫星,以下说法正确的是(  )
A.运行速度可以等于7.9km/s
B.运行速度一定在7.9km/s-11.2km/s之间
C.运行速度可能小于7.9km/s
D.以上说法都不正确

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.小明和小华一起在通过实验来探究《平抛物体的运动的规律》,他们得到了小球做平抛运动的闪光照片,但由于不小心给撕掉了一段,他们在剩下的坐标纸上描出了几个点,如图所示,已知图中每个小方格的边长都是5cm,根据剩下的这块坐标纸求闪光时间间隔为0.1s,平抛初速度为1.5m/s,A点的速度为2.5m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.我国首个月球探测计划“嫦娥“工程预计在2017年送机器人上月球,实地采样送回地球,为载人登月及月球基地选址作做准备.设想载有机器人的“嫦娥”号登月飞,飞船绕行方向与月球自转方向相同.若飞船在月球上某标识物正上方通过后,至少经t时间再次经过该标识物正上方.飞船登陆月球,机器人测得某质量为m的样品重力为F.已知月球自转周期为T、引力常量为G.请试根据以上信息求:
(1)该飞船绕月飞行的周期T1
(2)月球的半径R;
(3)月球的第一宇宙速度v1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图甲所示的电路,已知电阻R1=R2=R.和R1并联的D是理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻为无穷大),在A、B之间加一个如图乙所示的交变电压(电压为正值时,UAB>0).由此可知(  )
A.在A、B之间所加的交变电压的周期为2 s
B.在A、B之间所加的交变电压的瞬时值表达式为 u=20$\sqrt{2}$sin 100πt(V)
C.在A、B之间所加的交变电压的最大值为20 V
D.加在R2上电压的有效值为$5\sqrt{10}$ V

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列哪个是电场强度的单位(  )
A.B.C.牛/库D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.长为L,质量为M木板A放在光滑的水平地面上,在木板的左端放有一质量为m的小物体B,如图所示,它们一起以某一速度与墙发生无能量损失的碰撞后(碰撞时间极短),物体B恰能滑到木板的右端,并与木板一起运动.求:物体B离墙的最短距离.

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