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一个电容器的带电量是4×10-8库仑,两极板之间的电压是2伏,那么这个电容器的电容是
 
法拉.如果将其电荷量全部放掉,这个电容器的电容又是
 
微法.

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如图为可调电容器结构图,下述有关说法错误的是(  )
A、动片完全旋出时电容最小,完全旋入时电容最大B、利用该电容器可制作测量角度的电容式传感器C、为增大该电容器的电容,可在动片与定片之间充入某种非导电物质作为电介质D、可调电容器的定片必须接电源的正极,动片必须接电源的负极

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下列说法中正确的是(  )
A、电容器是储存电荷和电能的容器,只有带电时才称为电容器B、电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量C、固定电容器两极板间的电压可以无限增大D、电容器的电容跟极板所带的电荷量成正比,与极板间的电压成反比

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两个相同的电容器A和B如图连接,它们的极板均水平放置,当它们都带有一定电荷并处于静电平衡时,电容器A中的一带电粒子恰好静止,现将电容器B的两极板沿水平方向移动使两极板错开,移动后两极板仍然处于水平位置,且两极板的间距不变,这时带电粒子的加速度大小为
1
2
g,忽略电场的边缘效应,则(  )
A、电容器A的电压增加,带电粒子加速向上运动
B、电容器A的带电量增加原来的2倍
C、电容器B的正对面积减少到原来的
1
3
D、电容器B间的电场强度保持不变

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一带正电的金属球壳A,顶部开孔,有两个带正电的金属小球B、C用导线连接,让B球置于球壳的空腔中与A的内表面接触后,又提到如图所示的位置,C球放在A壳外离A较远处,待静电平衡后,下列说法正确的是(  )
A、B、C都不带电B、B球不带电,C球带正电C、让C球接地后,B球带负电D、让C球接地后,A球壳空腔中场强为零

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一质量为m、电荷量为一q的点电荷,放在半径为R的圆环中心,圆环上带有总电荷量为Q的均匀分布的正电荷.如图所示,过O点建立与圆环面垂直的x轴,若将-q沿x轴移动△x距离达P点后由静止释放,则下列说法中正确的是(  )
A、点电荷的加速度一定先减小后反向增大,再减小再增大,这样周期性变化
B、点电荷的速度一定先增大后减小,再反向增大再减小,这样周期性变化
C、带电圆环Q的电场中距0点x=
R
2
处电场强度最大
D、点电荷-q运动的第一个周期内,其电势能先增大再减小,再增大再减小

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如图所示,水平固定的矩形金属板A带电量为Q,电势为零,从金属板中心O处释放一质量为m、带电量为+q的小球,由于电场力的作用,小球竖直上升的最大高度可达金属板中心竖直线上的C点,已知OC=h,重力加速度为g,又知道小球过竖直线上B点时的速度最大,由此可确定Q所形成的电场中的物理量是(  )
A、B点的场强B、C点的场强C、B点的电势D、C点的电势

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如图所示,电荷Q均匀分布在半径为R的球面上,在球壳上任取一小圆片B,Q′点是小圆圆心,小圆半径r远小于大球半径R,图中M、N、Q′三点在一条半径上,非常靠近圆片内外的两点M、N的场强都可以看做是圆片B上电荷产生的场强与剩余球壳A上电荷产生场强的叠加而成的,均匀带电球壳内部的电场强度为零,在其外部某处产生的场强表达式是E=
kQ
r2
,r是该点到球心的距离,则球壳表面的场强是(  )
A、0
B、
kQ
2R2
C、
2kQ
R2
D、
πkQ
4R2

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如图所示,O是半径为R的正N边形(N为大于3的偶数)外接圆的圆心,在正N边形的一个顶点A放置一个带电量为+2q的点电荷,其余顶点分别放置带电量均为-q的点电荷(未画出).则圆心O处的场强大小为(  )
A、
2kq
R2
B、
3kq
R2
C、
(N-1)kp
R2
D、
Nkp
R2

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如图甲所示,MN为很大的薄金属板(可理解为无限大),金属板原来不带电.在金属板的右侧,距金属板距离为d的位置上放入一个带正电、电荷量为q的点电荷,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布.几位同学想求出点电荷和金属板垂直连线之间中点a的电场强度大小,但发现问题很难.几位同学经过仔细研究,从图乙所示两等量异号点电荷的电场分布得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是完全一样的.图乙中两等量异号点电荷的大小也为q,他们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线.由此他们分别求出了a点的电场强度大小,一共有以下四个不同的答案(答案中k为静电力常量),其中正确的是(  )
A、
kq
d2
B、
3kq
4d2
C、
40kq
9d2
D、
32kq
9d2

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同步练习册答案