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          50条信息

            • 1.
              板间距为\(d\)的平行板电容器所带电荷量为\(Q\)时,两极板间电势差为\(U_{1}\),板间场强为\(E_{1}.\)现将电容器所带电荷量变为\(2Q\),板间距变为\( \dfrac {1}{2}d\),其他条件不变,这时两极板间电势差为\(U_{2}\),板间场强为\(E_{2}\),下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.\(U_{2}=U_{1}\),\(E_{2}=E_{1}\)
              B.\(U_{2}=2U_{1}\),\(E_{2}=4E_{1}\)
              C.\(U_{2}=U_{1}\),\(E_{2}=2E_{1}\)
              D.\(U_{2}=2U_{1}\),\(E_{2}=2E_{1}\)
            • 2.

              一平行板电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上。若将云母介质移出,则电容器\((\)  \()\)

              A.极板上的电荷量变大,极板间电场强度变大
              B.极板上的电荷量变小,极板间电场强度变大
              C.极板上的电荷量变大,极板间电场强度不变
              D.极板上的电荷量变小,极板间电场强度不变
            • 3. 如图所示,平行板电容器的两金属板\(A\)、\(B\)竖直放置,电容器所带电荷量为\(Q\),一个液滴从\(A\)板上边缘由静止释放,液滴恰好能击中\(B\)板的中点\(O\),若将电容器所带电荷量增加\(Q_{1}\),液滴仍从同一位置由静止释放,液滴恰好击中\(OB\)的中点\(C\),若将电容器所带电荷量减小\(Q_{2}\),液滴从同一位置由静止释放,液滴恰好击中\(B\)板的下边缘\(D\)点,则\(\dfrac{{{Q}_{1}}}{{{Q}_{2}}}\)等于

              A.\(1\)
              B.\(2\)
              C.\(3\)
              D.\(4\)
            • 4. 如图所示为一测定液面高低的传感器示意图,A为固定的导体芯,B为导体芯外面的一层绝缘物质,C为导电液体,把传感器接到图示电路中,已知灵敏电流表指针偏转方向与电流方向相同.如果发现指针正向右偏转,则导电液体的深度h变化为(  )
              A.h正在增大
              B.h正在减小
              C.h不变
              D.无法确定
            • 5.
              如图所示为一测定液面高低的传感器示意图,\(A\)为固定的导体芯,\(B\)为导体芯外面的一层绝缘物质,\(C\)为导电液体,把传感器接到图示电路中,已知灵敏电流表指针偏转方向与电流方向相同\(.\)如果发现指针正向右偏转,则导电液体的深度\(h\)变化为\((\)  \()\)
              A.\(h\)正在增大
              B.\(h\)正在减小
              C.\(h\)不变
              D.无法确定
            • 6.

              如图所示,平行板电容器上极板带正电荷,且与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一个固定在\(P\)点的正点电荷,以\(E\)表示两极板间电场的电场强度,\(E\)\({\,\!}_{p}\)表示点电荷在\(P\)点的电势能,\(θ\)表示静电计指针的偏角,若保持上极板不动,将下极板向上移动一小段距离至图中虚线位置,则\((\)   \()\)



              A.\(θ\)增大, \(E\)增大, \(E\)\({\,\!}_{p}\)增大     
              B.\(θ\)增大, \(E\)增大, \(E\)\({\,\!}_{p}\)减小
              C.\(θ\)减小, \(E\)不变, \(E\)\({\,\!}_{p}\)增大     
              D.\(θ\)减小, \(E\)不变, \(E\)\({\,\!}_{p}\)减小
            • 7.

              如图所示,先接通\(S\)使电容器充电,然后断开\(S\),当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量\(Q\),电容\(C\),两板间电势差\(U\),电容器两极板间场强\(E\)的变化情况是

              A.\(Q\)变小, \(C\)不变, \(U\)不变, \(E\)变小
              B.\(Q\)变小, \(C\)变小, \(U\)不变, \(E\)不变
              C.\(Q\)不变, \(C\)变小, \(U\)变大, \(E\)不变
              D.\(Q\)不变, \(C\)变小, \(U\)变小, \(E\)变小    
            • 8.

              已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为\(\dfrac{\sigma }{2{{\varepsilon }_{0}}}\) ,其中\(σ\)为平面上单位面积所带的电倚量,\(ε_{0}\)为常量。如图所示的平行板电容器,极板正对面积为\(S\),其间为真空,带电荷量为\(Q\)。不计边缘效应时,极板可看作无穷大导体板,则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别为\((\)   \()\)

              A.\(\dfrac{Q}{{{\varepsilon }_{0}}S}\) \(\dfrac{{{Q}^{2}}}{{{\varepsilon }_{0}}S}\)
              B.\(\dfrac{Q}{2{{\varepsilon }_{0}}S}\) \(\dfrac{{{Q}^{2}}}{{{\varepsilon }_{0}}S}\)
              C.\(\dfrac{Q}{2{{\varepsilon }_{0}}S}\) \(\dfrac{{{Q}^{2}}}{2{{\varepsilon }_{0}}S}\)
              D.\(\dfrac{Q}{{{\varepsilon }_{0}}S}\) \(\dfrac{{{Q}^{2}}}{2{{\varepsilon }_{0}}S}\)
            • 9. 通过R电流大小和方向;/格/ 格 
              电容器的电荷.
            • 10. 面积S=0.2m2,n=100匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内,磁感应强度随时间t变化的规律是B=0.02t,R=3Ω,C=30μF,线圈电阻r=1Ω,求:
              (1)通过R的电流大小和方向;    
              (2)电容器的电荷量.
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