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【題目】如圖所示.平行板電容器兩個極板為ABB板接地,A板帶有電荷量+Q.板間電場有一固定點P.若將B板固定,A板下移一些,或者將A板固定,B板上移一些.在這兩種情況下,以下說法正確的是

A.A板下移時,P點的電場強度不變,P點電勢不變

B.A板下移時,P點的電場強度不變,P點電勢升高

C.B板上移時,P點的電場強度不變,P點電勢降低

D.B板上移時,P點的電場強度減小,P點電勢降低

【答案】AC

【解析】

AB.由題,電容器兩板所帶電量不變,正對面積不變,A板下移時,根據 可推出:

可知,P點的電場強度E不變。P點與下板的距離不變,根據公式U=EdP點與下板的電勢差不變,則P點的電勢不變。故A正確,B錯誤。

CDB板上移時,同理得知,P點的電場強度不變,根據公式U=EdP點與下板的電勢差減小,而P點的電勢高于下板的電勢,下板的電勢為零,所以P點電勢降低。故C正確,D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】人造飛船首先進入的是近地點距地面高度為200km、遠地點距地面高度為340km的橢圓軌道,在飛行第五圈的時候,飛船從橢圓軌道運行到以遠地點與地心間距為半徑的圓形軌道上,如圖所示,飛船在橢圓軌道1上運行,Q為近地點,P為遠地點,當飛船運動到P點時點火加速,而后沿圓軌道2運行,以下說法正確的是(  )

A.飛船在軌道1上經過P點的加速度大于在軌道2上經過P點的加速度

B.飛船在Q點受到的萬有引力大于該點所需的向心力

C.飛船在軌道1上經過P點時受到的萬有引力小于該點所需的向心力

D.飛船在軌道1上經過P點的速度小于在軌道2上經過P點的速度

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一個傾角為θ=37°的斜面固定在水平面上,一個質量為m=1.0 kg的小物塊(可視為質點)以m/s的初速度由底端沿斜面上滑,小物塊與斜面的動摩擦因數。若斜面足夠長,已知 ,g取,求:

(1)小物塊沿斜面上滑時的加速度大小;

(2)小物塊上滑的最大距離;

(3)小物塊返回斜面底端時的速度大小。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,導體球A與導體球殼B同心,原來都不帶電,也不接地,設MN兩點的場強大小為EMEN,下列說法中正確的是(  )

A. 若使A帶電,則EM≠0,EN=0

B. 若使B帶電,則EM=0,EN≠0

C. 若使AB兩球分別帶上等量異種電荷,則EM≠0,EN=0

D. 若使A球帶電,B球接地,則EM=0,EN=0

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,不計電阻的矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉軸在勻強磁場中勻速轉動,輸出交流電的電動勢圖像如圖乙所示,經原、副線圈匝數比為110 的理想變壓器給一燈泡供電,燈泡上標有“220 V 22 W”字樣,如圖丙所示,則 

A.t0.01 s時刻穿過線框回路的磁通量為零

B.燈泡中的電流方向每秒鐘改變50

C.燈泡不能正常發光

D.電流表示數為1 A

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,勻強電場的電場線與AC平行,把帶電荷量108C的負電荷從A移至B的過程中,電場力做功6×108JAB6cmABAC的夾角為60°。求:

(1)場強方向;

(2)B處電勢為1V,則A處電勢為多少;

(3)A處的場強大小;

(4)電子在A點的電勢能。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,勁度系數為k的輕彈簧,一端固定在傾角為30°的光滑固定斜面的底部,另一端和質量m的小物塊A相連,質量也為m的物塊B緊靠A一起靜止。現用手緩慢沿斜面向下壓物體B使彈簧再壓縮并靜止。然后突然放手, AB一起沿斜面向上運動距離L,B達到最大速度v,彈簧始終在彈性限度內,不計空氣阻力,重力加速度為g。下列說法正確的是

A.

B.放手的瞬間,AB的彈力大小為

C.從放手到AB達到最大速度v的過程中,彈簧彈性勢能減小了

D.若向上運動過程AB出現了分離,則分離時彈簧的壓縮量為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示的xoy平面內,以0R)為圓心,R為半徑的圓形區域內有垂直于xoy平面向里的勻強磁場(用B1表示,大小未知);x軸下方有一直線MNMNx軸相距為),x軸與直線MN間區域有平行于y軸的勻強電場,電場強度大小為E;在MN的下方有矩形區域的勻強磁場,磁感應強度大小為B2,磁場方向垂直于xOy平面向外。電子ab以平行于x軸的速度v0分別正對點、A02R)點射入圓形磁場,偏轉后都經過原點O進入x軸下方的電場。已知電子質量為m,電荷量為e ,不計電子重力。

1)求磁感應強度B1的大小;

2)若電場沿y軸負方向,欲使電子a不能到達MN,求的最小值;

3)若電場沿y軸正方向, ,欲使電子b能到達x軸上且距原點O距離最遠,求矩形磁場區域的最小面積。

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【題目】在宇宙探索中,科學家發現某顆行星的質量和半徑均為地球的,宇航員登陸到該行星的表面時,將長度L=0.45m的細繩一端固定,另一端系質量m=0.1kg的金屬球,并讓金屬球恰好能在豎直面內作圓周運動。已知地球表面重力加速度g=10m/s2。求:

1)該行星表面的重力加速度g

2)金屬球通過最高點時線速度大小;

3)金屬球通過最低點時細繩的拉力大小。

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