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7.根據電容器的電容公式C=$\frac{Q}{U}$,下列說法中正確的是(  )
A.電容器的帶電荷量Q越多,電容C也一定越大
B.電容器不帶電時,其電容為零
C.兩個電容器的帶電荷量相等時,兩板間電壓較小的電容較大
D.平行板電容器的電容大小只與板間距離有關

分析 電容器的帶電量是任一極板帶電量的絕對值;公式C=$\frac{Q}{U}$采用比值法定義,C與Q、U無關.增大板距時,電容將減小,由C=$\frac{Q}{U}$分析帶電量的變化.

解答 解:A、B、公式C=$\frac{Q}{U}$采用比值法定義,C與Q、U無關,則AB錯誤
    C、由公式C=$\frac{Q}{U}$,則同電量,電壓小的比值大,則C大,則C正確
    D、電容C的決定式:C=$\frac{?S}{4πKd}$,行板電容器的電容大小不只與板間距離有關,還與正對面積和介電常數有關,則D錯誤
故選:C

點評 解決本題要掌握電容器帶電量的含義,知道C=$\frac{Q}{U}$是電容的定義式,采用比值法定義,具有比值法定義的共性,C與Q、U是無關的

練習冊系列答案
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17.如圖1所示,彈簧振子以點O為平衡位置,在A、B兩點之間做簡諧運動.取向右為正方向,振子的位移x隨時間t的變化如圖2所示,下列說法正確的是(  )
A.t=0.8s時,振子的速度方向向左
B.t=0.2s時,振子在O點右側6cm處
C.t=0.4s和t=1.2s時,振子的加速度完全相同
D.t=0.4s到t=0.8s的時間內,振子的速度逐漸增大

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18.如圖所示,虛線表示某電場的等勢面.一帶電粒子僅在電場力作用下沿實線所示的運動徑跡從a運動到b.設a、b兩點的電場強度大小分別為Ea、Eb,粒子在a、b兩點的速度大小分別為va、vb,粒子在a、b兩點的電勢能大小分別為EPa、EPb.下列結論正確的是(  )
A.Ea<Eb
B.va<vb
C.EPa<EPb
D.粒子從a運動到b的過程中,電場力做正功

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2.空中花樣跳傘是流行于全世界的一種極限運動.假設某跳傘運動員從靜止在空中的飛機上無初速度跳下,沿豎直方向下落,運動過程中,運動員受到的空氣阻力隨著速度的增大而增大,運動員的機械能與位移的關系圖象如圖所示,其中0~x1過程中的圖線為曲線,x1~x2過程中的圖線為直線.根據該圖象,下列判斷錯誤的是(  )
A.0~x1過程中運動員受到的空氣阻力是變力,且不斷增大
B.x1~x2過程中運動員做勻速直線運動
C.x1~x2過程中運動員做變加速直線運動
D.0~x1過程中運動員的動能不斷增大

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12.如圖所示,一個內壁光滑的絕緣細直管豎直放置,在管子的底部固定一電荷量為Q(Q>0)的點電荷.在距離底部點電荷為h2的管口A處,有一電荷量為q(q>0)、質量為m的點電荷由靜止釋放,在距離底部點電荷為h1的B處速度恰好為零.現讓一個電荷量為q、質量為3m的點電荷仍在A處由靜止釋放,已知靜電力常量為k,重力加速度為g,則該點電荷(  )
A.運動到B處的速度大小為$\frac{2}{3}\sqrt{3g({h}_{2}-{h}_{1})}$
B.速度最大處與底部點電荷距離為$\sqrt{\frac{kQq}{mg}}$
C.在下落過程中電勢能逐漸減小
D.在下落過程中加速度逐漸減小

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19.如圖,矩形線圈ABCD放在勻強磁場中,繞一在線圈平面內垂直于磁感線的軸勻速轉動,其角速度大小為ω=2πrad/s,線圈的匝數N=50匝,線圈圍成的面積為1m2,線圈的電阻為R=10,勻強磁場的磁感應強度大小為B=0.2T,若從圖示時刻(線圈平面與磁場方向的夾角θ=45°)開始計時,并且設電流流向ABCD為正,則(  )
A.該交變電流的頻率為1Hz
B.改交變電流的表達式i=2sin(2t-$\frac{π}{4}$)A
C.線圈中產生電功率為40W
D.線圈中電流的方向每分鐘改變120次

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16.關于電容下列說法不正確的是(  )
A.平行板電容器極板正對面積越大,電容器的電容就越大
B.平行板電容器極板間的距離越大,電容器的電容就越大
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17.太陽能煙囪式熱力發電原理,像種蔬菜大棚一樣的太陽能集熱棚將太陽能收集起來,對空氣加熱,熱空氣進入煙囪,由于煙囪內熱空氣的壓強大于外界的大氣壓,在煙囪中就會形成強大的熱氣流,推動安置在煙囪底部的空氣渦輪發電機發電,已知太陽每平方米的輻射功率為P0,太陽集熱棚的面積為S0,煙囪內部的半徑R,煙囪底部與外界冷空氣的壓強差為△P,煙囪內熱空氣的密度為ρ,熱空氣的動能轉化為電能的效率為η,不考慮發電過程中空氣溫度的變化.求:
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