如图所示,先接通S使电容器充电,然后断开S。当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量Q、电容C.两极板间电势差U、两极板间场强E的变化情况是( )
A.Q变小,C不变,U不变,E变小
B.Q变小,C变小,U不变,E不变
C.Q不变,C变小,U变大,E不变
D.Q不变,C变小,U变小,E变小
一平行板电容器C,极板是水平放置的,它和三个可变电阻及电源联接成如图所示的电路.今有一带电油滴悬浮在两极板之间静止不动.要使油滴上升,可采用的办法是( )
A.增大R1 |
B.增大R2 |
C.错开电容器两平行板,使其正对面积适当减小 |
D.适当减小平行板电容器两极板的间距 |
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若( )
A.保持S不变,增大d,则θ变大 |
B.保持S不变,增大d,则θ变小 |
C.保持d不变,增大S,则θ变大 |
D.保持d不变,增大S,则θ不变 |
如图所示的电路中,R1、R2、R3是定值电阻,R4是光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小.当开关S闭合且没有光照射时,电容器C不带电.当用强光照射R4且电路稳定时,则与无光照射时比较( )
A.电容器C的下极板带正电 |
B.R3两端电压降低 |
C.通过R4的电流变小,电源的路端电压增大 |
D.通过R4的电流变大,电源提供的总功率变小 |
如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电阻R1=6Ω、R2=5Ω、R3=3Ω,电容器的电容C=2×10﹣5F,若将开关S闭合,电路稳定时通过R2的电流为I;断开开关S后,通过R1的电量为q.则( )
A.I=0.75A | B.I=0.5A | C.q=2×10﹣5C | D.q=1×10﹣5C |
平行板电容器两板间有匀强电场,两极板间有一个带电液滴处于静止.当发生下列哪些变化时,液滴将向上运动
A.将电容器的上极板稍稍下移 |
B.将电容器的下极板稍稍下移 |
C.将S断开,并把电容的下极板稍稍向左水平移动 |
D.将S断开,并把电容器的上极板稍稍下移 |
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中(两极板的电压变大θ变大),极板所带电荷量不变,若
A.保持S不变,增大d,则θ变大 |
B.保持S不变,增大d,则θ变小 |
C.保持d不变,减小S,则θ变小 |
D.保持d不变,减小S,则θ不变 |
如图所示,在A板附近有一电子由静止开始向B板运动,则关于电子到达B板时的速率,下列解释正确的是
A.两板间距越大,则加速的时间越长,获得的速率越小 |
B.两板间距越小,则加速的时间越短,获得的速率越小 |
C.两板间距越小,则加速的时间越短,获得的速率不变 |
D.两板间距越小,则加速的时间不变,获得的速率不变 |
如图所示,两板间距为d的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两板间的一质量为m,带电荷量为q的微粒静止不动,下列各叙述中正确的是 ( )
A.微粒带的是负电 |
B.电源电动势的大小等于 |
C.断开开关S,微粒将向下做加速运动 |
D.保持开关S闭合,把电容器两极板距离增大,将向下做加速运动 |
如图所示,平行板电容器与电动势为的直流电源连接,上极板接地.一带负电油滴固定于电容器中的P点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()
A.点的电势将升高 | B.电容器的极板带电量将减少 |
C.带电油滴所受电场力不变 | D.带电油滴的电势能将增大 |
如图所示,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若不改变两极板带的电量而减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,那么静电计指针的偏转角度()
A.一定减小 |
B.一定增大 |
C.一定不变 |
D.可能不变 |
一平行板电容器C,极板是水平放置的,它与三个可变电阻及电源连接成如图所示的电路,有一个质量为m的带电油滴悬浮在电容器的两极板之间。现要使油滴上升,可采用的办法是()
A.增大R1 | B.增大R2 | C.增大R3 | D.减小R2 |
如图所示,平行板电容器竖直放置,两板间距离d=0.10m,左板带正电,右板带负电,电势差U=1.0×103V。一个质量为m=0.2g、带电荷量为q=+1.0×10-7C的小球用长L=0.01m的绝缘细线悬挂于电容器内部的O点,将小球拉到细线呈水平伸直状态的位置A,然后无初速度释放,求:
(1)小球运动至O点正下方B点时,小球的速度大小和绳子拉力的大小(结果可用根号表示)
(2)假如小球运动到B处时,线突然断开,以后发现小球恰能通过B点正下方的C处,求B、C两点间的距离和小球运动至C点时的速度大小(结果可用根号表示)
试题篮
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