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16.如圖所示的電路可將聲音信號轉化為電信號,該電路中b是固定不動的金屬板,a是能在聲波驅動下沿水平方向振動的鍍有金屬層的振動膜,a、b構成了一個電容器,且通過導線與恒定電源兩極相接,若聲源S發(fā)出聲波,則a振動過程中(  )
A.a、b板之間的電場強度不變
B.a、b板上所帶的電荷量不變
C.電路中始終有方向不變的電流
D.當a板向右位移最大時,電容器電容最大

分析 由圖看出,a、b間電壓不變,由公式E=$\frac{U}dl7xrx9$ 分析板間電場強度的變化.由公式C=$\frac{Q}{U}$分析電量的變化,根據電容器充電和放電情況,分析電路中電流的方向. a向右的位移最大時,a、b 板構成的電容器的電容最大.

解答 解:A、a、b間電壓不變,a振動過程中,板間距離周期性變化,則由公式E=$\frac{U}rhdjrlx$ 分析得知,a、b板間的電場強度也會周期性變化.故A錯誤.
B、a振動過程中,a、b間電壓不變,由公式C=$\frac{Q}{U}$分析得知,a、b 板所帶的電量會周期性變化.故B錯誤.
C、a 振動過程中,a、b 板所帶的電量會周期性變化,電容器放電和充電周期性交替產生,所以靈敏電流計中電流的方向也會周期性變化.故C錯誤.
D、a向右的位移最大時,a、b 板間的距離最小,則a、b構成的電容器的電容最大.故D正確.
故選:D.

點評 本題考查運用物理知識分析實際問題的能力,實質是電容器動態(tài)變化分析問題,根據電容的定義式和決定式進行分析.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖,直角三角形OAC(a=30°)區(qū)域內有B=0.5T的勻強磁場(邊界沒有磁場),方向如圖所示.兩平行極板M、N接在電壓為u的直流電源上,左板為高電勢.一帶正電的粒子從靠近M板由靜止開始加速,從N板的小孔射出電場后,垂直O(jiān)A的方向從P點進入磁場中.帶電粒子的比荷為$\frac{q}{m}$=105C/kg,OP間距離為L=0.3m.全過程不計粒子所受的重力,則:
(1)若加速電壓U=125V,求粒子進入磁場是的速度大小
(2)在(1)的條件下,通過計算說明粒子從三角形OAC的哪一邊離開磁場?
(3)求粒子分別從OA、OC邊離開磁場時粒子在磁場中運動的時間.

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7.如圖所示,有三個質量相等分別帶正電、負電和不帶電的小球,從平行板電場中的左側以相同的初速垂直于電場方向進入電場,它們分別落到A、B、C三點,則可以斷定( 。
A.落到a點的小球帶正電,落到C點的小球帶負電
B.三小球在電場中運動時間相等
C.三小球到達負極板的動能關系是EKA>EKB>EKC
D.三小球在電場中運動的加速度是aA>aB>aC

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4.下列情況中的速度,屬于平均速度的是(  )
A.運動員沖過終點線時的速度為9.5m/s
B.汽車在通過隧道過程中的速度為1.2m/s
C.返回地球的太空艙落到太平洋水面時的速度為8m/s
D.子彈射到墻上時的速度為800m/s

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11.一顆人造衛(wèi)星在離地面高度等于地球半徑的圓形軌道上運行,已知地球的第一宇宙速度為v1=7.9km/s,g=9.8m/s2.$\sqrt{2}$≈1.4
(1)這顆衛(wèi)星運行的線速度為多大?(結果保留兩位有效數字)
(2)它繞地球運動的向心加速度為多大?
(3)質量為1kg的儀器放在衛(wèi)星內的平臺上,儀器的重力為多大?它對平臺的壓力有多大?

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1.如圖所示的電路中,電鍵S閉合且電路達到穩(wěn)定時,流過燈泡A和線圈L(RL≠0)的電流分別為I1和I2.在電鍵S切斷的瞬間,為使小燈泡能比原來更亮一些,然后逐漸熄滅,則( 。
A.必須使I2>I1
B.與I1、I2大小無關,但必須使線圈自感系數L足夠大
C.自感系數L越大,切斷時間越短,則I2也越大
D.不論自感系數L多大,電鍵S切斷瞬間I2只能減小,不會增大

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8.如圖所示,木塊A和B質量均為2kg,置于光滑水平面上,B與一輕質彈簧一端相連,彈簧另一端固定在豎直擋板上,當A以4m/s速度向B撞擊時,由于有橡皮泥而使A、B粘在一起運動,那么彈簧被壓縮到最短時,具有的彈性勢能大小為(  )
A.4JB.8JC.16JD.32J

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5.環(huán)繞地球做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星,距離地面越高,環(huán)繞的( 。
A.速度越小B.周期越大C.向心加速度越大D.角速度越大

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6.如圖所示,在豎直向上的勻強磁場中,水平放置著一根長直流導線,電流方向指向讀者,a、b、c、d是以直導線為圓心的同一圓周上的四點,在這四點中( 。
A.a、b兩點磁感應強度大小相等B.a點磁感應強度最大
C.b點磁感應強度最大D.c、d兩點磁感應強度大小相等

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