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【題目】如圖所示,平行板電容器的極板N與靜電計金屬球相連,極板M接地。在兩板相距一定距離時,給電容器充電,靜電計指針張開一定角度。保持電容器的帶電荷量Q不變,以下操作使靜電計指針張角變大的是

A. 僅將M板水平向左平移

B. M板向下平移

C. MN之間插入玻璃板

D. MN之間緊靠M插入有一定厚度的金屬板

【答案】AB

【解析】M板水平向左平移,則兩極板間的距離增大,根據公式可知電容器電容減小,根據公式以及電荷量不變可知兩極板間的電勢差增大,而靜電計的夾角與電容器兩極板間的電勢差成正比,故夾角變大,A正確;將M板下移,兩極板正對面積減小,則根據公式可知電容器電容減小,根據公式以及電荷量不變可知兩極板間的電勢差增大,即靜電計夾角增大,B正確;根據公式可知在MN之間插入玻璃板(電介質常數增大)以及將M、N之間緊靠M插入有一定厚度的金屬板(相當于減小d)都將導致電容器電容增大,根據公式以及電荷量不變可知兩極板間的電勢差減小,即靜電計夾角減小,CD錯誤.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】對下列物理公式的理解,其中正確的是 ( )

A. 可知,某點的電勢φ是由放入該點的點電荷所具有的電勢能EP和該電荷電量q所決定的

B. 可知,導體的電阻R由它兩端的電壓U和它當中通過的電流I決定

C. 可知,點電荷Q在距其r處產生的電場強度E由場源電荷Q和距場源電荷的距離r決定

D. 可知,電容器的電容C由電容器所帶電荷量Q和兩極板間的電勢差U決定

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】隨著航天技術的不斷發展,人類宇航員可以乘航天器登陸一些未知星球,一名宇航員在登陸某星球后為了測量此星球的質量進行了如下實驗:他把一小鋼球托舉到距星球表面高度為h處由 靜止釋放,計時儀器測得小鋼球從釋放到落回星球表面的時間為t,此前通過天文觀測測得此星球的半徑為R,已知萬有引力常量為G,不計小鋼球下落過程中的氣體阻力,可認為此星球表面的物體受到的重力等于物體與星球之間的萬有引力,求:

(1)此星球表面的重力加速度g;

(2)此星球的質量M及第一宇宙速度;

(3)若距此星球表面高H的圓形軌道有一顆衛星繞它做勻速圓周運動,求衛星的圓形周期。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為某小型電站高壓輸電示意圖,變壓器均為理想變壓器,發電機輸出功率為20kW。在輸電線路上接入一個電流互感器,其原、副線圈的匝數比為1:10,電流表的示數為1 A,輸電線的總電阻為10,則下列說法正確的是

A. 采用高壓輸電可以增大輸電線中的電流

B. 升壓變壓器的輸出電壓U2=2000V

C. 用戶獲得的功率為19kW

D. 將P下移,用戶獲得的電壓將增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在如圖所示的四種電場中,分別標記有ab兩點.其中ab兩點電場強度相同且電勢相等的是( )

A. B.

C. D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】用以下器材測量待測電阻Rx的阻值:

A.待測電阻Rx,阻值約為200Ω

B.電源E,電動勢約為3.0V,內阻可忽略不計

C.電流表A1,量程為0-10mA,內電阻r1=20Ω

D.電流表A2然量程為0-20mA,內電阻r2約為

E.定值電阻R0,阻值R0=80Ω

F.滑動變阻器R1.最大阻值為10Ω

C.滑動變阻器R2,最大阻值為200Ω

H.單刀單擲開關S.導線若干。

為了測量電阻況,你認為應選擇下面的________圖做為實驗電路(填)。

滑動變阻器應該選________(填“R1“R2);在閉合開關前,滑動變阻器的滑片P應置于________端(填“a”“b”)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】甲乙兩物體同時從同一地點出發沿同一直線運動,最終又停止在同一位置,整個過程甲乙運動的v-t圖像如圖所示,則

A. 直到停止甲運動的時間可能等于乙運動的時間

B. 在運動過程中甲始終在乙的后方

C. 在運動過程中甲乙兩物體的速度不可能相同

D. 在運動過程中甲乙兩物體的加速度不可能相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】甲、乙兩顆人造地球衛星圍繞地球做勻速圓周運動,它們的質量之比m1:m2=1:2,做圓周運動的軌道半徑之比為r1:r2=1:2,則

(1)它們的線速度之比v1:v2=________

(2)它們的運行周期之比T1:T2=________

(3)它們的向心加速度比a1:a2=________

(4)它們的向心力之比F1:F2=________

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖(甲)所示,在直角坐標系區域內有沿y軸正方向的勻強電場,右側有一個以點為圓心.半徑為L的圓形區域,圓形區域與x軸的交點分別為MN。現有一質量為m,帶電量為e的電子,從y軸上的A點以速度沿x軸正方向射入電場,飛出電場后從M點進入圓形區域,速度方向與x軸夾角為。此時在圓形區域加上如圖(乙)所示周期性變化的磁場(以垂直紙面向外為磁場正方向),最后電子運動一段時間后從N點飛出,速度方向與進入磁場時的速度方向相同(與x軸夾角也為)。不計電子重力,求:

1)電子飛出電場時的速度大小;

2區域內勻強電場場強E的大小;

3)寫出圓形磁場區域磁感應強度的大小、磁場變化周期T各應滿足的表達式。

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