3.如圖為某位移式傳感器的原理示意圖,E為電源,R為電阻,平行金屬板A、B和介質(zhì)P構(gòu)成電容器,在可移動(dòng)介質(zhì)P勻速移動(dòng)的過(guò)程中( 。
A.P向左移流過(guò)電阻R的電流方向從M到N
B.P向左移M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的電勢(shì)低
C.A向上移M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的電勢(shì)低
D.A向上移電容器的電容變大

分析 根據(jù)電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,分析電容的變化.電容器的板間電壓不變,根據(jù)電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$,分析電容器電量的變化,即可判斷電路中電流的方向.

解答 解:A、P向左移,拔出電介質(zhì),根據(jù)電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,得知電容器的電容變小,而電容器板間電壓不變,由電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$,分析可知電容器的電量減小,通過(guò)R放電,則流過(guò)電阻R的電流方向從M到N,故A正確.
B、P向左移,電容器放電,則M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的電勢(shì)高,故B錯(cuò)誤.
C、A向上移,根據(jù)電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,電容減小,而電容器板間電壓不變,由電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$,分析可知電容器的電量減小,通過(guò)R放電,則流過(guò)電阻R的電流方向從M到N,則M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的電勢(shì)高.故C錯(cuò)誤.
D、A向上移時(shí),板間距離增大,根據(jù)電容的決定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,得知電容器的電容變。蔇錯(cuò)誤.
故選:A.

點(diǎn)評(píng) 本題是電容器的動(dòng)態(tài)分析問(wèn)題,在抓住電容器電壓不變的基礎(chǔ)上,根據(jù)電容的決定式和定義式結(jié)合分析.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.兩列波傳播相同距離時(shí),乙波所用的時(shí)間比甲波的短
B.兩列波具有相同的波速
C.P點(diǎn)比Q點(diǎn)先回到平衡位置
D.在P質(zhì)點(diǎn)完成20次全振動(dòng)的時(shí)間內(nèi)Q質(zhì)點(diǎn)可完成30次全振動(dòng)
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A.若A、B與平板車(chē)上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同,A、B組成系統(tǒng)的動(dòng)量守恒
B.若A、B與平板車(chē)上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)不同,A、B、C組成系統(tǒng)的動(dòng)量不守恒
C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C組成系統(tǒng)的動(dòng)量守恒
D.若A、B所受的摩擦力大小不相等,A、B、C組成系統(tǒng)的動(dòng)量不守恒

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18.如圖是氫原子能級(jí)圖.有一群氫原子由n=5能級(jí)向低能級(jí)躍遷,已知普朗克常數(shù)h=6.63×10-34J•s,1eV=1.6×10-19J,求:
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8.一個(gè)質(zhì)子和一個(gè)α粒子(電荷量是質(zhì)子的2倍,質(zhì)量是質(zhì)子的4倍)在同一個(gè)加速電場(chǎng)中由靜止開(kāi)始加速.它們離開(kāi)加速電場(chǎng)時(shí):
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B.電梯從10層開(kāi)始下降瞬間人對(duì)地板的壓力大于體重;電梯下降到達(dá)一層瞬間人對(duì)地板的壓力小于體重
C.電梯從一層開(kāi)始上升瞬間人對(duì)地板的壓力大于體重;電梯上升到達(dá)10層瞬間人對(duì)地板的壓力大于體重
D.電梯從一層開(kāi)始上升瞬間人對(duì)地板的壓力大于體重;電梯上升到達(dá)10層瞬間人對(duì)地板的壓力小于體重

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