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【題目】目前,電容式觸摸屏的技術廣泛應用于一些手機和觸摸屏上。一層透明的薄膜導體層夾在兩層絕緣玻璃層的中間,這就形成了觸摸屏。在觸摸屏四邊均鍍上狹長的電極,在導體層內形成一個較弱的交流電場。如圖所示,在觸摸屏幕時,由于人體是導體,手指與導體層之間被玻璃絕緣層隔開,形成一個電容,在四邊電極與觸點間會有電流流過,而電流強弱與手指到電極的距離成比例,位于觸摸屏幕后的控制器便會計算電流的比例及強弱,準確算出觸摸點的位置。關于電容式觸摸屏,下列說法中正確的是

A電容式觸摸屏需要用力觸摸才能產生信號

B電容式觸摸屏的兩極分別是導體層和手指

C手指與屏的接觸面積越大,電容越大,準確度越高

D如果手指上帶了棉線手套,也能有效工作

【答案】B

【解析】

試題分析:由題意可知,在觸摸屏幕時,由于人體是導體,手指與導體層之間被玻璃絕緣層隔開,形成一個電容,故不需要用力就可以形成一個電容,選項A錯誤;選項B正確;如果手與屏的接觸面積較大,則觸摸點的位置就不容易確定,選項C錯誤;如果手指上帶了棉線手套,手指就不能稱為導體了,故也就不能與導體層形成電容了,所以就不能工作了,選項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】有abcd四顆地球衛星,a還未發射,在赤道表面上隨地球一起轉動,b是近地軌道衛星,c是地球同步衛星,d是高空探測衛星,它們均做勻速圓周運動,各衛星排列位置如圖所示,則

A. a的向心加速度等于重力加速度g

B. 在相同時間內b轉過的弧長最長

C. c4小時內轉過的圓心角是

D. d的運動周期有可能是20小時

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速度器,其原理如圖所示,這臺加速器由兩個銅質D形盒構成,其間留有空隙,下列說法正確的是( )

A. 離子從磁場中獲得能量

B. 離子從電場中獲得能量

C. 離子由加速器的邊緣進入加速器

D. 離子獲得的最大能量值由交變電壓大小決定

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】右下圖表示“探究加速度與力的關系”的實驗裝置.

(1)平衡摩擦力時,要先_________(填“掛上”或“取下”)鉤碼進行實驗操作.

(2)平衡摩擦力后,在小車內放入4個相同的砝碼,并保持小車和砝碼的總質量不變.逐漸增加鉤碼的個數,測量小車(包括砝碼)的加速度和鉤碼重力,探究加速度與力的關系.這樣操作比不在小車上放砝碼而進行同樣的實驗,結果會更__________(填“準確”或“不準確”).

(3)如果平衡摩擦力時過度,木板與桌面的夾角偏大,掛1個鉤碼時,測得小車的加速度為a,掛2個鉤碼時,測得小車的加速度為a′,則a__________2a,(填“>”或“<”).

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】我國的探月工程計劃分為“繞”、“落”、“回”三個階段,“嫦娥三號”探月衛星是其中的第二個階段。預計在未來幾年內將發射的“嫦娥X號”探月衛星有望實現無人自動采樣后重返地球的目標。已知地球質量是月球質量的81倍,地球半徑是月球半徑的4倍。關于“嫦娥X號”探月衛星,下列說法中正確的是

A它繞月球的最大環繞速度小于79km/s

B它在月球表面重力加速度大于地球表面重力加速度

C它在月球表面的環繞周期小于它在地球表面的環繞周期

D它在月球表面受到的引力大于它在地球表面受到的引力

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【題目】如圖為實驗室篩選帶電粒子的裝置示意圖,左端加速電極M、N間的電壓為,中間速度選擇器中存在相互垂直的勻強電場和勻強磁場,勻強磁場的場強,兩板電壓,兩極板間的距離D=2cm,選擇器右端是一個半徑R=20cm的圓筒,可以圍繞豎起中心軸順時針轉動,筒壁的一個水平圓周上均勻分布著8個小孔。圓筒內部有豎直向下的勻強磁場,一電荷量為、質量為的帶電粒子,從靜止開始經過加速電場后勻速穿過速度選擇器,圓筒不轉時,粒子恰好從小孔射入,從小孔射出,若粒子碰到圓筒就被圓筒吸收,求:

1加速器兩端的電壓的大小;

2圓筒內勻強磁場的大小并判斷粒子帶正電還是負電;

3要使粒子從一個小孔射入圓筒后能從正對面的小孔射出如從進入,則圓筒勻速轉動的角速度多大?

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【題目】如圖所示的平行板器件中,存在相互垂直的勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度,方向垂直紙面向里,電場強度,PQ為板間中線,緊靠平行板右側邊緣xOy坐標系的第一象限內,有一邊界AO,與y軸的夾角Aoy=45°,邊界線的上方有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度,邊界線的下方有豎直向上的勻強電場,電場強度,一束帶電荷量、質量的正離子從P點射入平行板間,沿中線PQ做直線運動,穿出平行板后從y軸上坐標為0,04m的Q點垂直y軸射入磁場區,多次穿越邊界線OA,求:

1離子運動的速度;

2離子從進入磁場到第二次穿越邊界線OA所需的時間。

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【題目】將物體以某一初速度從地面豎直向上拋出,該物體上升的最大高度是h,已知物體的質量為m,所受的空氣阻力大小恒為f,當地的重力加速度為g。則從物體被拋出到落回地面的全過程中

A. 重力所做的功為2 mgh

B. 空氣阻力所做的功為零

C. 空氣阻力所做的功為-2fh

D. 物體在上升過程中機械能守恒

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【題目】如圖所示,用一根長為l=1m的細線,一端系一質量為m=1kg的小球(可視為質點),另一端固定在一光滑錐體頂端,錐面與豎直方向的夾角θ=37°,當小球在水平面內繞錐體的軸做勻速圓周運動的角速度為ω時,細線的張力為T.求(取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8,結果可用根式表示):(1)若要小球離開錐面,則小球的角速度ω0至少為多大?

(2)若細線與豎直方向的夾角為60°,則小球的角速度為多大?

(3)細線的張力T與小球勻速轉動的加速度ω有關,請在圖2坐標紙上畫出ω的取值范圍在0到之間時的T-ω2的圖象(要求標明關鍵點的坐標值).

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