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如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,两板间有一个带负电的试探电荷...

如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,两板间有一个带负电的试探电荷固定在P点.静电计的金属球与电容器的负极板连接,外壳接地.以E表示两板间的场强, 表示P点的电势,EP表示该试探电荷在P点的电势能, 表示静电计指针的偏角.若保持负极板不动,将正极板缓慢向右平移一小段距离(静电计带电量可忽略不计),各物理量变化情况描述正确的是

A. E增大, 降低,EP减小, 增大

B. E不变, 降低,EP增大, 减小

C. E不变, 升高,EP减小, 减小

D. E减小, 升高,EP减小, 减小

 

C 【解析】正极板缓慢向右平移一小段距离,两板间的距离减小,根据电容的决定式 可知,电容C变大,而电容器的电量Q不变,则由 得知,板间电压U减小, 减小;板间场强 ,可见E不变;P点到正极板距离减小,由公式U=Ed得知, ,P点的电势升高;负电荷在P点的电势能减小;故ABD错误,C正确; 故选C. 点睛:本题是电容器的动态变化分析问题,难点是确定电场强度的变化,只要得出电场强度的变化,就可以得出P与正极板电势差的变化,得出P点的电势以及电荷在P点电势能的变化.  
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考点分析:
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下列说法正确的是

A. 结合能越大,原子核结构一定越稳定

B. 从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比

C. 在相同速率情况下,利用质子流比利用电子流制造的显微镜将有更高的分辨率

D. 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释所有原子光谱的特征

 

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如图所示,在同一竖直平面上,质量为2m的小球A静止在光滑斜面的底部,斜面高度为H=2L。小球受到弹簧的弹力作用后,沿斜面向上运动。 离开斜面后,达到最高点时与静止悬挂在此处的小球B发生弹性碰撞,碰撞后球B刚好能摆到与悬点O同一高度,球A沿水平方向抛射落在水平面C上的P点,O点的投影O′与P的距离为L/2。已知球B的质量为m,悬绳长L,初始时离O′高度为L,视两球为质点。重力加速度为g,不计空气阻力。求:

(1)球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小;

(2)球A在两球碰撞前一瞬间的速度大小;

(3)弹簧的弹力对球A所做的功;

 

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如图所示,在光滑的水平面上,有A、B、C三个物体,B、C与弹簧相连,弹簧处于原长.已知A 、B 、C三个物体的质量均为4kg,其中物体B和C处于静止状态,A以V0=6m/s的速度向右运动,与物体B碰撞后粘在一起继续向右运动,求:

   (1)弹簧被压缩到最短时,物体A的速度大小;

   (2)运动过程中,弹簧的弹性势能最大值;

 

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如图,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长为L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的轴匀速转动,角速度大小外电路电阻R=4Ω。从线圈平面与磁场方向重合开始计时,求:(结果可保留π和根号)

  (1)写出线圈中产生的感应电动势的表达式;

  (2)交流电压表的示数;

  (3)在线圈转过300角的过程中,流过线圈的电量是多少?

  (4)在线圈转过1800角的过程中,线圈产生的热量是多少?

 

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通过半径相同的两个小球“验证碰撞中的动量守恒”的实验,让质量为m1的小球从斜槽轨道上某处自由滚下,与静止在轨道末端的质量为m2的小球发生对心碰撞(如图所示),则:

(1)两小球质量及大小关系应满足__________

A、m1=m2

B、m1>m2

C、m1<m2

D、大小相等

E、没有限制

(2)实验必须满足的条件是_________

A、轨道末端必须是水平的

B、斜槽轨道必须尽可能光滑

C、两个小球的材质必须相同

D、入射球m1每次必须是从同一高度由静止释放

(3)实验中必须测量的物理量是_________

A、小球的质量m1m2

B、桌面离地面的高度H

C、小球m1的初始高度h

D、小球m1单独落下的水平距离OB

E、小球m1m2碰后的水平距离OA、OC

F、测量小球m1m2的直径

(4)本实验我们要验证等式:________________是否成立。

 

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