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(2)该电荷从B移动到C,电场力做功为:W2=F·BC
2.A解析:因为电容是电容器的固有性质,故与两极板
·cos60°=gE·BC·cos60°,解得:W2=1.44×10-7J,
所带的电荷量、两极板间电压无关,A错误,B、D正确;
所以,该过程电荷的电势能减少1.44×10-7J。
根据C一号可知,电容不交,Q与U成正比,故C正确。
(3)由场强与电势差的关系得:UC=E·BC·cos60
3.C
解析:产品厚度增大,则相对介电常数e,增大,电容
=3.6V。
17.答案:)2gd-
2(E2-E1)
(2)2mgd2
界的电宝C一的增大,成A锦误:两振月电压不定,
n
kQ
解析:(1)由题图可知,小球从O运动至B点时,电势能
电蝎强度E-兰保持不变,放B错误:根据Q-CU可
增加量为E2一E,则电场力做负功为W电=E2一E,由
知,电容器将充电,负电荷从α向b流过灵敏电流计,即
有电流从b向a流过灵敏电流计,故D错误,C正确。
动能定理可得mgd-W。=m8,解得E
4.A解析:给飞机供油时油量增加,相当于改变了电容
/2gd-2(E-E)
界中的老分质,根都C一成可如,电容会塔大。
(2)小球通过x=2d时,由牛顿第二定律可知mg+
5.D解析:当开关S接1时,电容器上极板带正电,所带
电荷量Q=CUA,当开关S接2时,电容器上极板带负
2dD2os45°=m,其中a=1.5g,解得g=2mgd
kQ
电,所带电荷量Q=CUB,当开关S从1扳到2时,通过
电流计的电荷量△Q=Q+Q=C(UA+UB)=1.2X
18.答案:(1)1.0×106C,正电荷(2)12.5ms2(3)4.5
10-5C,解得电容C≈8.6×10-7F。
×10-3J,减少
6.D解析:小球做类平抛运动,因小球垂直打在C点,由
解析:(1)小球受到重力mg、电场力F和细线的拉力T
类平抛运动规律知,C点速度方向的反向延长线必过O
的作用,如图所示,由共点力平衡条件有:F=qE=
点,且OD=AO=0.8m,DC=0.6m
mgtan0,解得:g=mgan0-1.0X10-6C,电场力的方向
E
与电场强度的方向相同,故小球所带电荷为正电荷。
10
0
D B
即有AD=ot
1m8
DC=号mm5
(2)剪断细线后,小球做匀加速直线运动,设其加速度
联立并代入数据可得E=25N/C
为a,由牛顿第二定徐有:)=m,解得:a=0
则Uc=E·DC=15V。
cos 0
12.5ms2。
7.C
解析:由于西=卡,则粒子在两板之间的运动时间均
(3)在1=020s的时同内,小球的位移为:1=a2
为T,在t=nT(n=0,1,2…)时刻进入的粒子的侧移量最
大,在竖直方向上前半个周期加速,后半个周期匀速
0.25m,小球运动过程中,电场力做的功为:W=qElsin0
=4.5×103J,所以小球电势能的变化量(减少量)为:
△E。=4.5×10-3J。
在1=(十号)Tm=0.1,2…)时刻进入的粒子,前半个周
第4单元电容器的电容带电粒子在电
期在水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上速度为零,
场中的运动
后半个周期在竖直方向上做匀加速运动,侧移量最小
1.B解析:该超级电容器充电时把电能存储在电容器
中,没有转化为化学能,故A错误;该电容器最大容纳
ym=(3r=gr
电荷量为Q=UC=2.7×3000C=8100C,B正确;电
故ymin:ymax=1:3。
容是描述电容器容纳电荷本领的物理量,其大小与板间
8.AB解析:将A向左移动少许,d增大,根据C=,
电压和电容器所带电荷量无关,故电容始终为3000F,
可知电容器的电容减小,断开S后,电容器所带的电荷
故C错误;电容器的额定电压为2.7V,则在2.5V电
压下能正常工作,故D错误。
量保特不交,根据C=号可知,电容幕丙板间的电势差
10
增大,故静电计指针张开的角度增大,A正确;在A、B
12.答案:(1)增大(2)减小不变(3)BC(4)C
月指入息个成心治大,发岩C一可如电客器的电
解析:(1)若极板B稍向上移动一点,极板正对面积减
ES
容增大,断开S后,电容器所带的电荷量保持不变,根据
小,由电容的决定式C一x众分析知电容减小,电容器
C一吕可知,电容器两板间的电势差减小,故静电计指
的电荷量不变,根据电容的定义式C-号可知,极板间
针张开的角度减小,B正确;保持开关S闭合,滑动变阻
器仅充当导线作用,电容器两板间的电势差不变,则滑
的电压U增大,则静电计指针偏角增大,此实验说明
动触头移动不会影响指针张角,故C、D错误。
平行板电容器的电容随正对面积的减小而减小。
9.B解析:由图可知,A板带正电,B板带负电,形成的电
(2)若极板B稍向左移动一点,板间距离增大,由