(1)本实验研究用到的物理方法是。
(2)如果该电容器的电容为C,所带电量为Q,则两极板间的电势差为;
(3)将A极板向右移动少许,则静电计指针的偏转角将;将B极板向上移动少许,则静电计指针的偏转角将;将一块玻璃板插入A、B两极板之间,则静电计指针的偏转角将;(均选填“增大”“减小”或“不变”)
(4)如果在操作过程中,手无意中触摸了B极板,则观察到的实验现象发生变化。(选填“会”或“不会”)
当板间距离增大时(如图①),静电计指针的偏角将,板间电势差将,电容器的电容将,说明电容器的电容跟板间距离成;
当正对面积减小时(如图②),静电计的偏角将,板间电势差将,电容将,说明电容器的电容跟正对面积成;
当两板间插入电介质时(如图③),静电计的偏角将,板间电势差将,电容将,说明电容器的电容跟两板间的电介质有关。(答案填“增大”、“减小”或“不变”)
(1)静电计的指针偏转程度显示两极板间的大小。
(2)当极板电荷量不变,仅使两极板正对面积减小,可知电容器电容(填“增大”、“不变”或“减小”)。当极板电荷量不变,仅使两极板距离减小,可观察到静电计指针的偏转角(填“增大”、“不变”或“减小”)。
(1)实验操作过程如下:先将开关S打到(选填“1”或“2”),对电容器进行充电。充电完毕后,将开关打到另一边,电容器进行放电。在放电过程中,经过电流传感器的电流方向为。
A. 从上往下 B. 从下往上
(2)某次充电过程,电路中电流和时间的关系如图乙所示(图中所围面积大约有65个小方格),则充电过程电容器储存的电荷量约为。
A. B. C. D.
(3)已知电源的输出电压为6V,估算该电容器的电容的为F。(保留两位有效数字)
雷雨云产生电荷,底层带负电,顶层带正电,而且还使地面感应带正电荷,这些正电荷如影随形地跟着云移动。富兰克林通过著名的风筝实验,证明了闪电和摩擦起电的火花电是相同的静电现象。
(1)电路中①是传感器,②是传感器。
(2)闭合开关K,当开关S接“1”并达到稳定后, 电容器右极板带电,当开关S接到“2”的瞬间,电容器进行的是过程,流过R的电流方向为。
(3)在充电过程中,电路中的电流大小I随时间t变化的图像可能是。
A. B.
C. D.
(4)若电容器充电后两极板间的电场可以视为匀强电场,两极板间的电压为6V,极板间距为2cm,则两极板间的电场强度大小为 V/m。
小方同学暑假里乘船出海进行了一场海上航行。第一次坐船的他发现了很多有趣的物理现象。
①能够符合上述制冷逻辑的等效电路图为。
A.
B.
C.
②现有RL1和RL2两种热敏电阻,其电阻R随温度t的变化关系如图(a)所示,保持其他条件不变,在上题制冷逻辑的情况下,要得到较低的预设温度,应该选用。
①若从中性面开始计时,取初始电流方向为正。则t时刻ab两端的电压方程 u(t) 为。
②若将“充电宝”ab两端的交变电压输入自耦变压器后输出到如图(c)所示电路,当滑片处于线圈中点位置时,输出端的电压有效值Ucd=。
③利用cd的输出电压给图(d)所示电路供电,cd端口作为电源,其内阻恒定为r。当开关K断开时,内阻功率为P1;K闭合时,内阻功率为P2。若两种情况下cd的输出功率相等,则。
A.; B.;
C.; D.;