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8.對于一個確定的電容器的電容正確的理解是(  )
A.電容與帶電量成正比
B.電容與電勢差成反比
C.對確定的電容器,每板帶電量增加,兩板間電勢差必增加
D.電容器帶電量越大時,電容越大

分析 電容器的電容由電容器本身的因素決定,比如:極板間距、極板的正對面積、電介質的介電常數,電容器的電容與電容器所帶的電量、電容器兩端間的電勢差無關

解答 解:ABD、電容器的電容反映電容器容納電荷的本領大小,由電容器本身的性質決定,與所帶電荷量、板間電勢差無關,故A、B、D錯誤.
C、對于確定的電容器,電容一定,由Q=CU,知兩極板帶電荷量增加,兩極板間電勢差必增加,故C正確.
故選:C

點評 本題考查電容器的電容定義C=$\frac{Q}{U}$;解決本題的關鍵知道電容器的電容跟什么因素有關

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.現要測量一個阻值約為5Ω左右的電阻Rx,除Rx外可用的器材有:
一個電池組E(電動勢6V);
一個滑動變阻器R(0~10Ω,額定電流1A);
兩個相同的電流表G(內阻Rg=1000Ω,滿偏電流Ig=100μA);
兩個標準電阻R1,R2 
一個電鍵S、導線若干.
(1)本題中需要將其中的一個電流表G改裝成3V的電壓表,則需要電流表G串聯(填“串聯”或“并聯“)電阻R1,R1的阻值為29kΩ.
另一個電流表G改裝成1A的電流表,則需要電流表G并聯(填“串聯”或“并聯“)電阻R2,R2的阻值為0.1Ω.
(2)根據粗測的判斷,設計一個測量電路,要求測量盡量準確并使電路能耗較小,畫出實驗電路圖,并將各元件字母代碼標在該元件的符號旁.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.某實驗小組設計了如圖甲所示的理論裝置驗證“碰撞中的動量守恒”.用一飛行的子彈擊穿旋轉的紙筒后,擊中放在桌邊緣的木塊并停留在其中,忽略子彈擊穿紙筒時能量的損失.現測得紙筒轉動的角速度為ω,半徑為R.子彈從A點穿入,在紙筒旋轉一周后從B點穿出,∠A′OB=θ(如圖乙所示).桌面高度為h,子彈與木塊的水平射程為s,子彈與木塊的質量分別為m1、m2

(1)驗證動量是否守恒只需判斷m1$\frac{2ωR}{2π+θ}$和(m1+m2)s$\sqrt{\frac{g}{2h}}$是否相等即可.(填題中所給已知量表示的代數式)(2)該實驗裝置在實際操作過程中是否可行?不可行;子彈飛行的速度很大,
危險性大;子彈的測速只能粗略測量;子彈穿過紙筒
轉過的圈數不便于計數.(并回答可行或不可行的原因).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.在如圖所示的電路中,電源的電動勢E=3V,內阻r=0.5Ω,電流表滿偏電流Ig=10mA,電流表電阻7.5Ω,A、B為接線柱.
(1)用一條導線把A、B直接連起來,此時,應把可變電阻R1調節為多少才能使電流表恰好達到滿偏電流?
(2)調至滿偏后保持R1的值不變,在A、B間接入一個300Ω的定值電阻R2,電流表指針指著多少刻度的位置?
(3)如果把任意電阻R接在A、B之間,電流表讀數I與R的值有什么關系?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.一輛汽車自O點出發從靜止開始在平直公路上做勻加速直線運動,途中從P電線桿到Q電線桿用時6s,已知P、Q電桿相距60m,車經過電桿Q時的速率為15m/s.求:
(1)汽車到達P點的速度
(2)汽車的加速度
(3)從O點到Q點的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

13.如圖,水平地面上有一個坑,其豎直截面為半圓,圓心為O,ab為沿水平方向的直徑.若在a點以初速度v1沿ab方向拋出一小球,小球運動t1時間后擊中坑壁上的c點;若在a點以較大的初速度v2沿ab方向拋出另一小球,小球運動t2時間后擊中坑壁上的d點.已知oc、od與ab的夾角均為60°,不計空氣阻力,則t1:t2=1:1,v1:v2=1:3.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.一質點做簡諧運動的圖象如圖所示,下列說法正確的是 ( 。
A.在t=1 s和t=3 s兩時刻,質點位移大小相等、方向相同
B.質點振動頻率是4 Hz
C.在10 s內質點經過的路程是20 cm
D.第4 s末質點的速度是零

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.完成下列各題.(“×”表示垂直于紙面向里,“•”表示垂直于紙面向外.

(1)標出圖a中正點電荷受到電場力的方向(用F表示).
(2)在圖b中的直導線通電時,懸掛在導線正上方的小磁針的N極垂直于紙面向里轉動,標出導線正上方空間的磁場方向和導線中的電流方向I.
(3)在圖c中標出通電螺線管的N極和小磁針靜止時的N極.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.甲物體從離地面H高空自由落下,而乙物體在地面以初速度v0同時向上拋出,兩物體在離地面$\frac{3H}{4}$處相遇(不相碰),如果v0為已知量,則(  )
A.從自由下落到相遇,經過的時間為t=$\frac{{v}_{0}}{2g}$
B.乙物體上升到最高點時,甲物體正好落到地面
C.相遇時,甲乙兩物體的速度相等,均為$\frac{{v}_{0}}{2}$
D.乙上升的最大高度就是H,且H=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$,而甲物體落地時的速度大小為v0

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