8.如圖,用靜電計可以測量已經(jīng)充電的平行板電容器兩極間的電勢差U,現(xiàn)使A板帶電,則下列判斷正確的是( 。
A.A,B兩板所帶的電荷量不變
B.增大兩極板之間的距離,電容器的電容減小
C.將B板稍微上移,電容器兩極板間電壓減小
D.將玻璃板插入兩板之間,指針張角減小

分析 已充電的平行板電容器電量不變.靜電計測量電勢差的大小,電容器板間的電勢差越大,靜電計指針張角越大.根據(jù)電容器電容的決定分析電容的變化,由電容的決定式分析板間電勢差的變化.

解答 解:AB、增大兩極板之間的距離,由電容的決定式C=$\frac{?s}{4πkd}$ 可知,電容增小,電容器的電量不變,由C=$\frac{Q}{U}$分析可知,板間電壓增大,故AB正確.
C、將B板稍微上移時,正對面積減小,由電容的決定式可知,電容增小,電量不變,由電容器的定義式分析可知,板間電壓增大,故C錯誤.
D、將玻璃板插入兩板之間,電容的決定式C=$\frac{?s}{4πkd}$ 可知,電容增大,電量不變,由定義式C=$\frac{Q}{U}$分析可知,板間電壓減小,靜電計指針張角變。蔇正確.
故選:ABD.

點評 本題要抓住電容器的電量不變,由電容的決定式和定義式結合分析電容器動態(tài)變化問題,及兩者的區(qū)別.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖為一物體沿直線運動的速度圖象,正確的( 。  
A.2s末物體返回出發(fā)點
B.4s末物體運動方向改變
C.3s末與5s末的加速度大小相等,方向相反
D.8s內(nèi)物體的位移不為零

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.一個電動機每秒所做的機械功1302J,當它的兩端所加的電壓為220V時,通過的電流是6A,每秒所做的產(chǎn)生的熱量是( 。
A.1320JB.18JC.96800JD.1302J

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

16.地磁場的南極在地球地理的北極附近.當導線中通以如圖所示電流時,小磁針N極將向紙面內(nèi)轉動(填“紙面內(nèi)”或“紙面外”).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,某同學在做“研究勻變速直線運動”的實驗中,由打點計時器得到表示小車運動過程的一條清晰紙帶,紙帶上兩相鄰計數(shù)點的時間間隔為T=0.02s,則打E點時小車的瞬時速度的大小是0.69m/s,加速度大小是1.24m/s2.(計算結果小數(shù)點后保留兩位)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.甲、乙兩物體做自由落體運動,已知甲物體的質(zhì)量是乙物體的質(zhì)量的2倍,而甲距地面的高度是乙距地面高度的一半,下列說法正確的是( 。
A.甲物體下落的時間是乙物體下落的時間的$\frac{\sqrt{2}}{2}$
B.甲物體著地的速度是乙物體著地的速度的$\frac{1}{2}$
C.甲物體的加速度和乙物體加速度不相同
D.甲、乙兩物體的末速度相同

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示,平行金屬板M,N水平放置,板右側有一豎直熒光屏,板長,板間距及豎直屏到板右端的距離均為l,M板左下方緊貼M板有一粒子源,以初速度v0水平向右持續(xù)發(fā)射質(zhì)量為m,電荷量為+q的粒子.已知板間電壓UMN隨時間變化的關系如圖所示,其中U0=$\frac{8m{{v}^{2}}_{0}}{q}$.忽略離子間相互作用和它們的重力,忽略兩板間電場對板右側的影響,熒光屏足夠大.

(1)計算說明,t=0時刻射入板間的粒子打在屏上或N板上的位置;
(2)求熒光屏上發(fā)光的長度.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.在做《研究勻變速直線運動》的實驗時,某同學得到一條紙帶,如圖所示,并且每五個計時點取一個計數(shù)點,已知每兩個計數(shù)點間的距離為s,且s1=0.96cm,s2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,電磁打點計時器的電源頻率為50Hz.
(1)該實驗中要用到打點計時器,若電源頻率為50Hz,則每隔0.1s打一個點.
(2)接通打點計時器電源和讓紙帶開始運動,這兩個操作之間的先后順序關系是A
A.先接通電源,后讓紙帶運動         B.先讓紙帶運動,再接通電源
C.讓紙帶運動的同時接通電源         D.先讓紙帶運動或先接通電源都可以
(3)計算此紙帶的加速度大小a=1.92m/s2
(4)打第4個計數(shù)點時紙帶的速度大小v=0.768m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.物體沿單向的直線運動,若前一半時間,后一半時間的速度分別為v1、v2,則物體的平均速度為( 。
A.$\frac{{2{v_1}{v_2}}}{{{v_1}+{v_2}}}$B.$\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$C.$\frac{{{v_1}{v_2}}}{{{v_1}+{v_2}}}$D.v1+v2

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