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16.如圖所示,M、N是平行板電容器的兩個極板,R0為定值電阻,R1、R2為可調電阻,用絕緣細線將質量為m、帶正電的小球懸于電容器內部.閉合電鍵S,小球靜止時受到懸線的拉力為F,電容器帶電量為Q,下列判斷正確的是( 。
A.增大R1時,F將變大B.增大R2時,F將變大
C.減小平行板MN的正對面積,Q將變大D.增大平行板MN的間距,Q將變大

分析 電容器兩端間的電壓與R0兩端的電壓相等,通過分析R0兩端間電壓的變化,知道極板間電場強度的變化,從而知道電場力的變化及拉力的變化.由Q=CU分析Q的變化.

解答 解:A、大R1時,由于R1與電容器相連,電容器相當于開路,R1相當于導線,故對電路沒有影響;故增大R1時,F不變;故A錯誤;
B、緩慢增大R2時,由于R0和R2串聯(lián),總電流減小,R0兩端的電壓減小,則平行板電容器兩個極板的電壓U減小,帶電小球受到的電場力 F=qE=q•$\frac{U}td8cb47$減小,懸線的拉力為 F=$\sqrt{(mg)^{2}+(qE)^{2}}$,則知F將變小,故B錯誤;
C、保持R1、R2不變,減小平行板間的間距時,電容器的板間電壓不變,電容增大,由Q=CU知,Q將變大.故C正確.
D、同理得知,增大平行板MN的間距,Q將變小;故D錯誤.
故選:C

點評 解決本題的關鍵是:1、熟悉含容電路的特點:電容兩端間的電壓與其并聯(lián)部分的電壓相等;含容支路中的電阻相當于導線.2、會正確的進行受力分析,搞清楚什么力變化導致拉力的變化.

練習冊系列答案
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A.原子核外電子的運行軌道半徑只能是一些特定的值
B.電子在定態(tài)軌道上運動時會向外輻射電磁波
C.玻爾的原子模型能解釋氫原子光譜,但不能解釋氦原子光譜
D.玻爾的原子模型否定了湯姆孫的原子模型
E.玻爾的原子模型否定了盧瑟福的原子模型

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A.三次拋出小球后,小球在空中飛行的時間均不同
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C.若小球落到A、C兩點,則兩次拋出時小球的速率之比為$\sqrt{2}$:3
D.若小球落到B、C兩點,則兩次拋出時小球的速率之比為$\sqrt{2}$:3

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11.關于物理學家所做的貢獻,下列敘述符合史實的是( 。
A.安培發(fā)現了電流的磁效應,并提出了分子電流假說
B.庫侖通過扭秤實驗建立了庫侖定律,并比較精確地測定了元電荷e的數值
C.牛頓是首先將實驗和邏輯推理(包括數學演算)和諧地結合起來研究落體運動的科學家
D.法拉第提出了電場的觀點,并引入了電場線來描述電場

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A.R1的電熱功率等于R2的電熱功率
B.R1中的電流小于R2中的電流
C.R1中自由電荷定向移動的速率等于R2中自由荷定移動的速率
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8.船在靜水中的速度是3m/s,要渡過寬30m、水流速度為5m/s的河流,以下說法正確的是( 。
A.船速小于水速,船不可能垂直到達對岸
B.渡河的時間可以小于10s
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