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  • 1. (2024高三下·梅州模拟)  计算机键盘每个按键下有块小金属片,与该金属片隔有一定空气间隙的是另一块小的固定金属片,两片金属片组成一个小电容器且电压保持不变.如图所示,键盘连着正在工作的计算机,按下“?”键过程中,按键金属片间组成的电容器(    )

    A . 电容变小 B . 金属片间的场强变大 C . 电荷量增大 D . 处于放电状态
  • 1. (2024高三下·揭阳模拟)  图示为某同学用平行板电容器测量材料竖直方向的尺度随温度变化的装置示意图,电容器上极板固定,下极板可随材料尺度的变化而上下移动,两极板间电压不变。若材料温度升高,极板上所带电荷量增加,则(  )

    A . 材料竖直方向的尺度减小 B . 材料竖直方向的尺度增大 C . 极板间的电场强度减小 D . 极板间的电场强度增大
  • 1. (2024高三下·宁波模拟)  自动体外除颤仪(AED)可通过产生如图甲所示的脉冲电流终止致命性心律失常,使心脏恢复跳动。图乙是某型除颤仪的简化电路,电源为普通交流电源。某次调试时交流电压表示数为 , 电容器充电完毕,开关由“1”掷向“2”,放电电流平均值为 , 放电时间约为 , 已知电容器电容为。则下列判断正确的是(  )

    A . 升压变压器原副线圈的匝数比约为 B . 电感L越大,脉冲电流峰值越大 C . 电容C越小,放电持续时间越长 D . 脉冲电流作用于不同人体时,电流大小相同
  • 1. (2024高三下·湖州模拟) 某校项目学习小组制造了电磁弹射器,其等效电路如图所示(俯视图)。通过图中的理想自耦变压器可将的交流电电压升高,再通过直流转换模块(将交流电转换为直流电,且电压有效值不变)。图中的两个电容器的电容C=0.2F。两根固定于同一水平面内足够长的光滑平行金属导轨间距L=0.5m,电阻不计,磁感应强度大小B=1T的匀强磁场垂直于导轨平面向内。金属棒MN(含其上固定一铁钉)总质量m=100g、电阻R=0.25Ω(不计其他电阻)垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。开关S先接1,使两电容器完全充电,然后将S接至2,MN开始向右加速运动达到最大速度后离开导轨。已知理想自耦变压器的原副线圈匝数比为 , 电容器储存电场能的表达式为:。求:

    1. (1) 直流转换模块输出端的电压UMN
    2. (2) 开关S接1使电容器完全充电后,每块极板上所带的电荷量Q的绝对值;
    3. (3) MN由静止开始运动时的加速度大小a
    4. (4) 电容器储存电场能转化为MN棒动能的转化效率η
  • 1. (2024高三下·曲靖模拟)  当今,人工智能迅猛发展,形形色色的传感器是人工智能的基础。如图所示为某同学设计的测量材料竖直方向尺度随温度变化的传感器装置示意图,平行板电容器上极板固定,下极板可随材料尺度的变化上下移动,两极板始终跟电源相连。若材料温度变化时,极板上所带电荷量增加,则(  )

    A . 电容器电容变小 B . 极板间电场强度不变 C . 极板间电势差变小 D . 材料竖直方向尺度增大
  • 1. (2024高三下·深圳模拟) 学生小组用放电法测量电容器的电容,所用器材如下:

    电池(电动势3V,内阻不计);

    待测电容器(额定电压5V,电容值未知);

    微安表(量程200μA,内阻约为1kΩ);

    滑动变阻器R(最大阻值为20Ω);

    电阻箱R1、R2、R3、R4(最大阻值均为9999.9Ω);

    定值电阻R0(阻值为5.0kΩ);

    单刀单掷开关S1、S2 , 单刀双掷开关S3

    计时器;

    导线若干。

    1. (1) 小组先测量微安表内阻,按图(a)连接电路。

      为保护微安表,实验开始前S1、S2断开,滑动变阻器R的滑片应置于(填“左”或“右”)端。将电阻箱R1、R2、R3的阻值均置于1000.0Ω,滑动变阻器R的滑片置于适当位置。保持R1、R3阻值不变,反复调节R2 , 使开关S2闭合前后微安表的示数不变,则P、Q两点的电势(填“相等”或“不相等”)。记录此时R2的示数为1230.0Ω,则微安表的内阻为Ω。

    2. (2) 按照图(b)所示连接电路,电阻箱R4阻值调至615.0Ω,将开关S3掷于位置1,待电容器充电完成后,再将开关S3掷于位置2,记录微安表电流I随时间t的变化情况,得到如图(c)所示的图像。当微安表的示数为100μA时,通过电阻R0的电流是μA。
    3. (3) 图(c)中每个最小方格面积所对应的电荷量为C(保留两位有效数字)。某同学数得曲线下包含150个这样的小方格,则电容器的电容为F(保留两位有效数字)。
  • 1. (2024·黔西模拟)  将电容器接在电压恒定为U的电源两端,电容器两平行极板面积足够大,两极板之间的距离为d,现将两极板分别围绕O、O'点逆时针旋转角度为θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),如图中虚线所示,下列说法正确的是(  )

    A . 两极板旋转之后,极板间正对面积不变 B . 两极板旋转之后,极板间的正对面积变大 C . 两极板旋转之后,极板间的电场强度增大 D . 两极板旋转之后,极板间的电场强度不变
  • 1. (2024高三下·长沙)  如图为特殊材料薄板,电阻可视为零,质量为0.99kg,厚度为d=1mm,前后两个侧面是边长为l=1m的正方形。当在整个空间加上方向水平且平行于正方形侧面的磁感应强度大小为100T的匀强磁场时,薄板自由下落在垂直于侧面方向形成电流I , 使得薄板的加速度相比自由落体时减小了百分之一,两侧面积聚电荷可以看成电容器,其电容值为C , 薄板下落过程中始终保持竖直,且不计空气阻力,重力加速度取。则下列选项正确的是(    )

    A . 薄板下落过程中形成后侧面流向前侧面的电流 B . 薄板下落过程前后两个侧面的电荷不断增加直到达到某个最大值 C . 薄板减少的重力势能全部转化为薄板的动能 D . 电流I等于0.99A,电容器的电容为1F
  • 1. (2024·湖北模拟) 如图所示,一平行板电容器与滑动变阻器并联接入电路,上极板附近接有一个二极管(单向导电),电容器

    的极板水平.现有两个粒子源,分别置于电容器的上、下极板附近的左右两端(到极板的距离相等),上极板右边附近的粒子源水平发射初速度为的正电粒子a , 下极板左边附近的粒子源水平发射初速度为的负电粒子b , 粒子ab所带电荷量大小分别为质量分别为 . 粒子ab同时入射,随后在电容器两极板间相遇,忽略ab间的相互作用和重力,ab打到极板上被吸收,不计ab对极板的影响.下列说法正确的是( )

    A . a是α粒子b是氯离子( , 氛的原子序数为17),则ab是在电容器两极板间的上半区域相遇 B . 其它条件不变,改变ab的初速度大小,只要保证两初速度的和不变,ab一定会相遇 C . 其它条件不变,向下调节滑动变阻器滑片P , 则ab相遇的位置不变 D . 其它条件不变,两粒子源位置不变,将下极板下移,则ab不相遇
  • 1. (2024·湖北模拟) 如图所示,水平放置的平行板电容器充电后与电源断开,一带电粒子从点沿半圆的直径方向以某一速度水平射入电场,恰好经过半圆的最低点。粒子重力不计,下列分析正确的是( )

    A . 经过点时的速度方向沿半圆的半径 B . 无论射入速度多大,粒子都不可能沿着半径方向离开半圆 C . 若仅将下板下移少许,板间电压增大 D . 若将下板下移少许,该粒子以相同的速度从原处射入电场,仍会经过
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