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16.帶電塵埃P靜止在平行板電容器C的兩極板之間,此時開關閉合,滑動變阻器R1和R2的位置及電路圖如圖所示.欲使塵埃向下加速運動,下列方法中可行的是(  )
A.R1的滑片向左移動B.R2的滑片向左移動
C.平行板電容器下極板向左移動D.斷開開關

分析 塵埃P靜止時受到重力和電場力平衡,要使塵埃P向下加速,就要減小電場力,即要減小電場強度;變阻器R2處于分壓狀態(tài),根據題意,只要減小電容器兩端電壓就可以減小電場力,從而使塵埃P向下加速運動.

解答 解:A、靜止時塵埃P受到重力和電場力而平衡,電路穩(wěn)定時,滑動變阻器R1無電流通過,兩端電壓為零,改變R1的阻值不能改變電容器的電壓,所以塵埃仍靜止.故A錯誤;
B、變阻器R2處于分壓狀態(tài),電容器兩端電壓等于變阻器R2左側部分的電壓,R2滑片向左移動時,電壓減小,電容器板間場強減小,塵埃向下加速運動,故B正確;
C、平行板電容器下極板向左移動時,板間電壓和距離不變,板間場強不變,塵埃仍靜止.故C錯誤;
D、把閉合的開關k斷開,電容器兩端電壓增大到等于電源電動勢,故P向上加速,故D錯誤.
故選:B.

點評 本題是簡單的力電綜合問題,關鍵先通過受力分析,得到電場力先與重力平衡,后小于重力;然后對電路進行分析,得到減小電容器兩端電壓的方法.

練習冊系列答案
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6.“嫦娥三號”在下列位置中,受到月球引力最大的是( 。
A.太陽帆板展開的位置B.月球表面上的著陸點
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7.一定質量的氣體,在溫度不變的條件下,將其壓強變?yōu)樵瓉淼?倍,則( 。
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C.氣體的體積變?yōu)樵瓉淼囊话?/td>D.氣體的分子總數變?yōu)樵瓉淼?倍

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4.雨傘邊沿到傘柄的距離為r,邊沿高出地面h,當雨傘以角速度ω繞傘柄勻速轉動時,雨滴從傘邊緣水平甩出,則雨滴落地的圓半徑R=r$\sqrt{1+\frac{2{ω}^{2}h}{g}}$.

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11.量綱分析法是自然科學中一種重要的研究方法.通過量綱分析可提供尋找物理現象某些規(guī)律的線索.
(1)光滑水平面上的彈簧振子的運動是一種周期性的運動,可以猜想其周期與物體的質量m和彈簧的勁度系數k有關,則其周期T=amαkβ,a為待定的沒有單位的常數.已知在同一單位制下,兩物理量當且僅當其數值和單位都相等時才相等.則α、β分別為多大?
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(b)接(a),如果已知k=$\frac{1}{6}$,在桿的另一端固定一個質量為m的小球,桿在水平狀態(tài)由靜止開始下擺,求細桿擺到豎直位置時的角速度ω.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示的xoy坐標系中,x軸上方,y軸與MN之間區(qū)域內有沿x軸正向的勻強電場,場強的大小E1=1.5×105N/C;x軸上方,MN右側足夠大的區(qū)域內有垂直于紙面向里的勻強磁場I,磁場I的磁感應強度大小B1=0.2T.在原點O處有一粒子源,沿紙面向電場中各方向均勻地射出速率均為v0=1.0×106m/s的某種帶正電粒子,粒子質量m=6.4×10-27kg,電荷量q=3.2×10-19C,粒子可以無阻礙地通過邊界MN進入磁場.已知ON=0.2m.不計粒子的重力,圖中MN、FG均與y軸平行.求:
(1)粒子進入磁場時的速度大;
(2)已知在電場中運動時間最短的粒子剛好不能穿過FG進入FG右側的區(qū)域.若在磁場區(qū)域疊加一個方向垂直xoy平面的勻強磁場Ⅱ,可使在電場中運動時間最長的粒子剛好不能穿過FG進入FG右側的區(qū)域,求勻強磁場Ⅱ的磁感應強度B2的大小和方向;
(3)若在MN右側磁場空間內加一在xoy平面內的勻強電場E2,某一粒子從MN上的P點進入復合場中運動,先后經過了A(0.5m,yA)、C(0.3m,yc)兩點,如圖所示,粒子在A點的動能等于粒子在O點動能的7倍,粒子在C點的動能等于粒子在O點動能的5倍,求所加電場強度E2的大小和方向.

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8.關于線圈中產生的感應電動勢,下列敘述中正確的是(  )
A.穿過線圈磁通量越大,感應電動勢越大;穿過線圈的磁通量增量越大,感應電動勢越大
B.磁通量減少得越快,感應電動勢越大
C.磁通量為0 時,感應電動勢也為0
D.線圈中磁通量變化越快,感應電動勢越大

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5.如圖所示,為α粒子散射實驗的示意圖,A點為某α粒子運動中離原子核最近的位置,則該α粒子在A點具有( 。
A.最大的速度B.最大的加速度C.最大的動能D.最大的電勢能

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6.如圖所示,兩個圓盤的半徑分別為RA和RB,且RB=2RA,將兩圓盤用皮帶交叉相連勻速轉動,皮帶與兩輪問不打滑,則兩輪轉動方向,角速度大小之比ωA:ωB,周期之比TA:TB分別是( 。
A.轉動方向相同,1:2,1:2B.轉動方向相同,1:2,2:1
C.轉動方向相反,2:1,1:2D.轉動方向相反,1:2,1:2

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