某同学根据电容的定义式C=Q/U测量某一电容器的电容。他利用电流传感器测量电容器上充电的电荷量,实验原理如图所示,其中电容电动势E=15V,内阻r=2.0,R=

某同学根据电容的定义式C=Q/U测量某一电容器的电容。他利用电流传感器测量电容器上充电的电荷量,实验原理如图所示,其中电容电动势E=15V,内阻r=2.0,R=

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某同学根据电容的定义式C=Q/U测量某一电容器的电容。他利用电流传感器测量电容器上充电的电荷量,实验原理如图所示,其中电容电动势E=15V,内阻r=2.0,R=200,。开始时电容器C不带电。电流传感器与计算机相连,其作用可以观察和描绘,电容器充电时电流随时间的变化关系图线如图所示是该同学完成两次得到的图线1,图线2,其中一次是在电容器中插入电解质的情况,下列说法正确的是( )

A.电容器充电完成时,两端的电压<15V。
B.通过图线1估算电容器在全部放电过程中的电量是3.2×10-3C.
C.图线2描绘的是充入电解质电容器的充电过程。
D.图线1代表的电容器电容C=4×10-2F。
答案
BC
解析
电容器充电完成时端电压和电源电压相同,所以等于15伏;A错;
通过图线可以看出面积表示充电电量,图线1共有40个小格,每个小格代表0.2mA×0.4s=0.08×10-3C,总电量为Q=40×0.08×10-3C=3.2×10-3C.B对;
充入电介质之后,根据公式,ε增大,C增大,,电压不变,所以电量也增大,图线的面积当然增大,所以C对。
根据,D错。
举一反三
如图,平行金属板M、N水平放置,闭合开关S,两板之间有一带电微粒以速度v0沿图示方向做直线运动;当微粒运动到P点时,断开开关S,并将M板迅速向上平移一小段距离,则此后微粒的运动情况是( B  )
A.沿轨迹①运动
B.沿轨迹②运动
C.沿轨迹③运动
D.沿轨迹④运动

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传感器是把非电学物理量(如位移、压力、流量、声强等)转换成电学量的一种元件。如图所示为一种电容传感器,电路可将力的信号转化为电信号。电路中a、b构成一个电容器,b是固定不动的金属板,a是能在外力作用下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜。若在外力作用下振动膜a发生振动,则a在左右振动过程中:
A.a、b板之间的电场强度不变。
B.a、b板所带的电荷量不变。
C.振动膜a向右振动时,电流自左向右通过灵敏电流计。
D.振动膜a向左位移最大时,电容器的电容最大。

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如图所示,平行板电容器AB两极板水平放置,现将其理想的二极管(二极管具有单向导电性)串联接在电源上,已知上极板A和电源正极相连,一带电小球沿一确定的位置水平射人,打在下极板B上的N点,小球的重力不能忽略,现仅竖直上下移动A板来改变两极板AB间距(下极板B不动,两极板仍平行,小球水平射人的位置不变),则下列说法正确的是
A.若小球带正电,当AB间距增大时,小球打在Ⅳ点的右侧
B.若小球带正电,当AB间距减小时,小球打在N点的左侧
C.若小球带负电,当AB间距减小时,小球可能打在N的右侧
D.若小球带负电,当AB间距增大时,小球可能打在N点的左侧

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如图所示,一个带负电的小球悬挂在竖直放置的平行板电容器的内部,接通K后,悬线与竖直方向的夹角为θ,则( )
A.K闭合,减小AB板间距离,则夹角θ增大
B.K闭合,减小AB板间距离,则夹角θ减小
C.K断开,使B板竖直向上移动,则夹角θ减小
D.K断开,增大AB板间距离,则夹角θ不变

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如图所示,电子由静止开始从A板向B板运动,当到达B板时速度为v,保持两板间电压不变, 则:(     )
A.当增大两板间距离时,v增大
B.当减小两板间距离时,v增大
C.当改变两板间距离时,v不变
D.当增大两板间距离时,电子在两板间运动的时间增大

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