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【题目】把一个3pF的平行板电容器接在9V的电池上。下列判断正确的是

A.保持与电池的连接,两极板的距离减半,极板上的电荷量增加一倍

B.保持与电池的连接,两极板的距离减半,极板间的电场强度也减半

C.移去电池后两极板的距离减半,极板间的电势差增大为原来的2

D.移去电池后两极板的距离减半,极板间的电场强度增大为原来的2

【答案】A

【解析】

A.保持与电池连接,电压U不变,根据定义式

知,极板的距离减半,则电容变加倍,那么带电量Q=CU,电荷量增加一倍,故A正确;

B.保持与电池连接电压U不变,两极板的距离减半,根据

可知极板间的电场强度加倍,故B错误;

C.移去电池后电量Q不变,极板距离减半,则电容加倍,极板间的电势差变为原来的一半,故C错误;

D.移去电池后电量Q不变,两极板的距离减半,根据

可知极板间的电场强度不变,故D错误。

故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】据国内媒体报道,中国南海充电宝的构想即将实现,大陆第一座海上浮动核电站即将建设完成。据专家透露,中国计划建造20个海上浮动核电站,主要用于海水淡化、资源开发以及为护航潜艇和南海各地区供电。此类核电站采用的是核裂变技术,受中子轰击时会发生裂变,产生,同时放出能量,已知每个铀核裂变时释放的能量约为200 MeV,阿伏加德罗常数取NA6.0×1023mol1。则下列说法中正确的是

A.核反应方程为: 2

B.的结合能比的结合能大

C.只有铀块的体积不小于临界体积时才能发生链式反应

D.若有 1mol的铀发生核反应,且核裂变释放的能量一半转化为电能,则产生的电能约为 9.6×1012J

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【题目】随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MNPQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:

1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab

2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;

3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。

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【题目】如图,一个原来不带电的半径为r的空心金属球放在绝缘支架上,右侧放置一个电荷量为的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离为2r。下列说法正确的是

A.金属球在静电平衡后左侧带负电,右侧带正电

B.感应电荷在球心激发的电场强度大小等于

C.感应电荷在球心激发的电场强度大小等于0

D.如果用导线的一端接触球的左侧,另一端接触球的右侧,导线会将球两侧的电荷中和

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【题目】带有等量异号电荷,相距10cm的平行板AB之间有一个匀强电场(如图),电场强度,方向向下。电场中C点距B3cmD点距A2cm。下列说法正确的是

A.E点电势高于D点电势

B.CD两点的电势差

C.如果令B板接地(即电势),则C点电势

D.如果令A板接地,则D点电势

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【题目】把一根通电的硬直导线ab放在磁场中,导线所在区域的磁感线呈弧形,如图所示,虚线框内有产生以上弧形磁感线的磁场源。导线可以在空中自由移动和转动,导线中的电流方向由ab。由静止释放导线后,从上往下看,导线(只在磁场力作用下)逆时针转动的同时向下靠近磁场源。则磁场源可能是下列中的

A.B.C.D.

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【题目】如图所示,为一个实验室模拟货物传送的装置,A是一个表面绝缘质量为1kg的小车,小车置于光滑的水平面上,在小车左端放置一质量为0.1kg带电量为q=1×10C的绝缘货柜,现将一质量为0.9kg的货物放在货柜内.在传送途中有一水平电场,可以通过开关控制其有、无及方向.先产生一个方向水平向右,大小E1=3×10N/m的电场,小车和货柜开始运动,作用时间2s后,改变电场,电场大小变为E2=1×10N/m,方向向左,电场作用一段时间后,关闭电场,小车正好到达目的地,货物到达小车的最右端,且小车和货物的速度恰好为零.已知货柜与小车间的动摩擦因数=0.1,(小车不带电,货柜及货物体积大小不计,g10m/s)求:

(1)第二次电场作用的时间;

(2)小车的长度;

(3)小车右端到达目的地的距离.

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【题目】平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示。一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍。粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等。不计粒子重力,问:

1)粒子到达O点时速度的大小和方向;

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【题目】如图所示,MN为绝缘板,CD为板上两个小孔,AOCD的中垂线,在MN的下方有匀强磁场,方向垂直纸面向外(图中未画出),质量为m电荷量为q的粒子(不计重力)以某一速度从A点平行于MN的方向进入静电分析器,静电分析器内有均匀辐向分布的电场(电场方向指向O点),已知图中虚线圆弧的半径为R,其所在处场强大小为E,若离子恰好沿图中虚线做圆周运动后从小孔C垂直于MN进入下方磁场.

1)求粒子运动的速度大小;

2)粒子在磁场中运动,与MN板碰撞,碰后以原速率反弹,且碰撞时无电荷的转移,之后恰好从小孔D进入MN上方的一个三角形匀强磁场,从A点射出磁场,则三角形磁场区域最小面积为多少?MN上下两区域磁场的磁感应强度大小之比为多少?

3)粒子从A点出发后,第一次回到A点所经过的总时间为多少?

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