11.教材“實驗”的理解(參見圖),正確的是( 。
A.靜電感應只有對于導體才能產生
B.枕形導體內部的自由電子受C上正電荷的吸引而向左移動
C.枕形導體的A端箔片和B段箔片帶有同種電荷
D.如果C球是導體,它也會受到枕形導體的感應,致使其電荷分布發(fā)生改變

分析 帶正電荷的球C移近不帶電的枕形金屬導體時,發(fā)生了靜電感應現(xiàn)象,金屬導電的實質是自由電子的移動,正電荷不移動;電荷間的相互作用,同號電荷相互排斥,異種電荷相互吸引.

解答 解:A、靜電感應對于導體和非導體都可以產生.故A錯誤;
B、枕形導體表面的自由電子受C上正電荷的吸引而向左移動.故B錯誤;
C、由于靜電感應,枕形導體的A端箔片和B段箔片帶有異種電荷.故C錯誤;
D、靜電感應的過程想相互的,如果C球是導體,它也會受到枕形導體的感應,致使其電荷分布發(fā)生改變.故D正確.
故選:D.

點評 考查了靜電感應時,電荷的移動;重點是金屬導電的實質是自由電子的移動,正電荷不移動.

練習冊系列答案
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1.兩列簡諧波的振幅都是20cm,傳播速度大小相同,實線波的頻率為2Hz,沿x軸正方向傳播,虛線波沿x軸負方向傳播,某時刻兩列波在如圖所示區(qū)域相遇,則( 。
A.平衡位置為x=6cm的質點此刻速度為零
B.平衡位置為x=9cm的質點此時的位移y=20cm
C.從圖示時刻起再經(jīng)過0.25s,平衡位置為x=4cm處的質點的位移y=0
D.隨著波的傳播,在相遇區(qū)域會出現(xiàn)穩(wěn)定的振動加強點和減弱點

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2.對于真空中電荷量為q的靜止點電荷而言,當選取離點電荷無窮遠處的電勢為零時,離點電荷距離為r的位置的電勢為φ=$\frac{kq}{r}$(k為靜電力常量),如圖所示,兩電荷量大小均為Q的異種點電荷相距為d+R,現(xiàn)將一質子(電荷量為e)從兩電荷連線上的A點沿以負電荷為圓心、半徑為R的半圓形軌跡ABC移到C點,在質子從A到C的過程中,系統(tǒng)電勢能的變化情況為( 。
A.減少$\frac{2kQeR}{f5xdcly^{2}-{R}^{2}}$B.增加$\frac{2kQeR}{agudxv0^{2}+{R}^{2}}$C.減少$\frac{2kQeR}{d(d+2R)}$D.增加$\frac{2kQeR}{d(d+2R)}$

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19.質量不計的直角形支架兩端分別連接質量為2m和3m的小球A和B.支架的兩直角邊長度分別為2l和l,支架可繞固定軸O在豎直平面內無摩擦轉動,如圖所示.開始時OA邊處于水平位置,由靜止釋放,則(  )
A.A球的最大速度為2$\sqrt{gL}$
B.A球的速度最大時,兩小球的總重力勢能最小
C.A球的速度最大時,A桿與豎直方向的夾角為37°
D.當B球第一次擺到最高點時,B桿與水平方向的夾角為37°

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6.某同學設計的散熱排風控制電路如圖所示,M為排風扇,R0是半導體熱敏電阻,其阻值隨溫度升高而減小,R是可變電阻.控制開關電路具有下列特性:當A點電勢φA<φ0時,控制開關處于斷路狀態(tài);當φA≥φ0時,控制開關接通電路,M開始運轉.下列說法中正確的是(  )
A.環(huán)境溫度升高時,A點電勢升高
B.可變電阻R 阻值調大時,A點電勢降低
C.可變電阻R 阻值調大時,排風扇開始工作的臨界溫度升高
D.若用金屬熱電阻代替半導體熱敏電阻,電路仍能正常工作

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16.如圖1所示,一列簡諧橫波沿直線ab向右傳播,a、b之間的距離為2m,a、b兩點的振動情況如圖2所示,則這列波的波長為$\frac{8}{4n+3}$n=0,1,2,…m,波速為$\frac{2}{4n+3}$n=0,1,2,…m/s,這列波的波長可能(選填“可能”或“不可能”)是$\frac{8}{3}$m.

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3.下列哪些會使g的測量值偏小A、C,哪些會使g的測量值偏大B、D、E.
(A)測擺長時只量了擺線長
(B)測擺長將擺線拉得過緊
(C)擺線未系緊,擺動時擺長逐漸變長
(D)將n次全振動誤記為n+1次
(E)啟動秒表時按下過遲.

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20.已知均勻帶電的無窮大平面在真空中激發(fā)電場的場強大小為$\frac{σ}{2{?}_{0}}$,其中σ為平面上單位面積所帶的電荷量,?0為常量,如圖所示的平行板電容器,極板正對面積為S,其間為真空,帶電量為Q,不計邊緣效應時,極板可看作無窮大導體板,則極板間的電場強度大小和兩極板間相互的靜電引力大小分別為( 。
A.$\frac{Q}{?{\;}_{0}S}$和$\frac{{Q}^{2}}{{?}_{0}S}$B.$\frac{Q}{2{?}_{0}S}$和$\frac{{Q}^{2}}{{?}_{0}S}$
C.$\frac{Q}{2{?}_{0}S}$和$\frac{{Q}^{2}}{2?{\;}_{0}S}$D.$\frac{Q}{{?}_{0}S}$和$\frac{{Q}^{2}}{2{?}_{0}S}$

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(Ⅰ)當溫度上升到303K且尚未放氣時,封閉氣體的壓強;
(Ⅱ)當溫度恢復到300K時,豎直向上提起杯蓋所需的最小力.

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