如图所示,两个相同的平行板电容器C1、C2用导线相连,开始都不带电.现将电键S闭合给两个电容器充电,待充电平衡后,电容器C1两板间有一带电微粒恰好处于平衡状态,再将电键S断开,把电容器C2两板稍错开一些(两板间距离保持不变),重新平衡后,下列判断正确的是( )
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A. 电容器C1两板间电压减小 B. 电容器C2两板间电压增大
C. 带电微粒将加速上升 D. 电容器C1所带电量增大
考点: 电容器的动态分析;闭合电路的欧姆定律.
专题: 电容器专题.
分析: 粒子静止在电容器内,则由共点力的平衡可知电场强度与重力的关系,再根据变化后的场强判断能否保持平衡;
当开关断开后,C2两极板的电量不变,当变化极板间距,从而改变电容器的电容,由电容器的决定式可知电容的变化,然后根据U=
,判断电势差的变化.
解答: 解:当断开开关S时,则电容器两极板间的电量不变.若把电容器C2两板稍错开一些,则导致平行板电容器的电容减小,从而导致电容器C2两端电压增大,故B正确;
断开开关S后,电容器C1两端电压与电容器C2两端电压相同,则电容器C1两板间电压也增大,故A错误;
电容器C1两的电容不变,根据Q=CU可知,其两极板上的电荷量增大,故D正确;
由于电容器C1两极板间的间距不变,根据E=
可知,两板间的电场强度增加,所以电场力大于重力,出现液滴向上加速运动,故C正确;
故选BCD.
点评: 本题关键是电容器两端电压发生变化导致电容器电量和电场强度的变化,从而引起电场力变化.
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物体在几个力的作用下处于平衡状态,若撤去其中某一个力而其余力的性质(大小、方向、作用点)不变,物体的运动情况可能是( )
A. 静止 B. 匀加速直线运动
C. 匀速直线运动 D. 匀速圆周运动
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如图所示,物体质量为m,由静止开始从A点沿曲面从h1高处下滑到地面,随后又沿另一曲面滑到h2高处的B点,速度减为零,再从B点滑下…在两曲面间往复运动,最终停下.则在此过程中,产生的内能最多为 .
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某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻弹簧竖直悬挂于某一深度为h=25.0cm,且开口向下的小筒中(没有外力作用时弹簧的下部分位于筒内,但测力计可以同弹簧的下端接触),如图(甲)所示,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒的下端弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变l而测出对应的弹力F,作出F﹣l变化的图线如图(乙)所示.,则弹簧的劲度系数为 N/m.弹簧的原长l0= cm.
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如图所示电路中,R为一滑动变阻器,P为滑片,若将滑片向下滑动,则在滑动过程中,下列判断错误的是( )
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A. 电源内电路消耗功率一定逐渐增大
B. B灯一定逐渐变暗
C. 电源效率一定逐渐减小
D. R上消耗功率一定逐渐变小
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如图所示,在xOy平面的第一象限有一匀强电场,电场的方向平行于y轴向下;在x轴和第四象限的射线OC之间有一匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向外.有一质量为m,带有电荷量+q的质点由电场左侧平行于x轴射入电场.质点到达x轴上A点时,速度方向与x轴的夹角为φ,A点与原点O的距离为d.接着,质点进入磁场,并垂直于OC飞离磁场.不计重力影响.若OC与x轴的夹角φ,求:
(1)粒子在磁场中运动速度的大小;
(2)匀强电场的场强大小.
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“蹦极”就是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节等处,从几十米高处跳下的一种极限运动.某人做蹦极运动,所受绳子拉力F的大小随时间t变化的情况如图所示.将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,重力加速度为g.据图可知,此人在蹦极过程中t0时刻的加速度约为( )
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A.
g B.
g C.
g D. g
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如图所示,由导线制成的正方形线框边长L,每条边的电阻均为R,其中ab边材料较粗且电阻率较大,其质量为m,其余各边的质量均可忽略不计.线框可绕与cd边重合的水平轴OO′自由转动,不计空气阻力及摩擦.若线框始终处在方向竖直向下、磁感强度为B的匀强磁场中,线框从水平位置由静止释放,历时t到达竖直位置,此时ab边的速度为v,重力加速度为g.求:
(1)线框在竖直位置时,ab边两端的电压及其所受安培力的大小.
(2)这一过程中感应电动势的有效值.
(3)在这一过程中,通过线框导线横截面的电荷量.
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关于静电的防范,下列说法正确的是( )
A. 为了防止人体静电现象,可以保持皮肤的干燥
B. 赛车轮胎用导电橡胶制成,是为了防止静电流向大地
C. 避雷针的作用是引导带电云层通过楼房进行放电
D. 避雷针的作用是引导带电云层通过金属导线进行放电
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