【全优课堂】2016高考物理总复习 第7章 第4课时 电容与电容器课时作业
一、单项选择题
1.如图1所示的电容式键盘,是通过改变电容器的哪个因素来改变电容的( )
图1
A.两板间的距离 B.两板间的电压
C.两板间的电介质 D.两板的正对面积
【答案】A
【解析】本题考查电容器电容大小的决定因素.当敲击键盘时由公式C=可知改变了极板间距离,故选A.
2.如图2所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则( )
图2
A.带电油滴将沿竖直方向向上运动
B.P点的电势将降低
C.带电油滴的电势能将减小
D.若电容器的电容减小,则极板带电荷量将增大
【答案】B
【解析】上极板向上移动一小段距离后,板间电压不变,仍为E,故电场强度将减小,油滴所受电场力减小,故油滴将向下运动,A错;P点的电势大于0,且P点与下极板间的电势差减小,所以P点的电势降低,B对;两极板间电场方向竖直向下,所以P点的油滴应带负电,当P点电势减小时,油滴的电势能应增加,C错;电容器的电容C=,由于d
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增大,电容C应减小,极板带电荷量Q=CE将减小,D错.
3.如图3所示是测定液面高度h的电容式传感器示意图,E为电源,G为灵敏电流计,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.已知灵敏电流计指针偏转方向与电流方向的关系为:电流从左边接线柱流进电流计,指针向左偏.如果在导电液体的深度h发生变化时观察到指针正向左偏转,则( )
图3
A.导体芯A所带电荷量在增加,液体的深度h在增大
B.导体芯A所带电荷量在减小,液体的深度h在增大
C.导体芯A所带电荷量在增加,液体的深度h在减小
D.导体芯A所带电荷量在减小,液体的深度h在减小
【答案】D
【解析】电流计指针向左偏转,说明流过电流计G的电流由左→右,则导体芯A所带电荷量在减小,由Q=CU可知,芯A与液体形成的电容器的电容减小,则液体的深度h在减小,故D正确.
4.(2015·汕头模拟)一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是( )
A.C和U均增大 B.C增大,U减小
C.C减小,U增大 D.C和U均减小
【答案】B
【解析】根据平行板电容器电容公式C=,在两板间插入电介质后,电容C增大,因电容器所带电荷量Q不变,由C=可知,U=减小,B正确.
5.静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示其金属球与外壳之间的电势差大小.如图4所示,A、B是平行板电容器的两个金属板,G为静电计.开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大些,下列采取的措施可行的是( )
图4
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A.断开开关S后,将A、B分开些
B.保持开关S闭合,将A、B两极板分开些
C.保持开关S闭合,将A、B两极板靠近些
D.保持开关S闭合,将滑动变阻器滑动触头向右移动
【答案】A
【解析】要使静电计的指针张开角度增大些,必须使静电计金属球和外壳之间的电势差增大,断开开关S后,将A、B分开些,电容器的带电荷量不变,电容减小,电势差增大,A正确;保持开关S闭合,将A、B两极板分开或靠近些,静电计金属球和外壳之间的电势差不变,B、C错误;保持开关S闭合,将滑动变阻器滑动触头向右或向左移动,静电计金属球和外壳之间的电势差不变,D错误.
二、双项选择题
6.如图5所示,两块较大的金属板A、B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电荷量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是( )
图5
A.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流
B.若将A向左平移一小段距离,则油滴仍然静止,G表中有b→a的电流
C.若将A向上平移一小段距离,则油滴向下加速运动,G表中有b→a的电流
D.若将A向下平移一小段距离,则油滴向上加速运动,G表中有b→a的电流
【答案】BC
【解析】将S断开,电容器电荷量不变,板间场强不变,故油滴仍处于静止状态,A错误;若S闭合,将A板左移,由E=可知,E不变,油滴仍静止,但因C变小,电容器极板电荷量变小,因此有由b→a的电流,B正确;将A板上移,由E=可知,E变小,油滴应向下加速运动,因C变小,电容器要放电,因此有由b→a的电流流过G,C正确;将A板下移时,板间电场强度增大,油滴受的电场力增加,油滴向上加速运动,但因C增大,电容器要充电,因此有由a→b的电流流过G,故D错误.
7.下列关于电容器的说法中正确的是( )
A.电容器是储存电荷和电能的器件
B.互相绝缘、相互靠近的两个导体构成电容器的电极,电容跟这两个导体是否带电有关
C.电容器所带电荷量是指每个极板所带电荷量
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D.电容器的充电过程是将其他形式的能转化为电场能的过程,电容器的放电过程是将电场能转化为其他形式的能的过程
【答案】AD
【解析】电容器不仅能储存电荷,也能储存电能,A正确;每个极板所带电荷量的绝对值才是电容器的所带电荷量,C错误;由电容器的定义知D正确,B错误.
8.(2015·普宁模拟)如图6,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( )
图6
A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增加
C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动
【答案】BD
【解析】粒子做直线运动,其重力和电场力的合力应与速度共线,如图所示.重力与电场力不共线,不可能平衡,选项A错误;粒子运动过程中电场力做负功,因而电势能增加,选项B正确;合力做负功,动能减小,选项C错误;电容器的极板与直流电源相连,即其电压、板间的场强不变,则电场力不变,合力恒定,因而粒子做匀变速直线运动,选项D正确.
9.如图7所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离( )
图7
A.带电油滴将沿竖直方向向上运动
B.P点的电势将降低
C.带电油滴的电势能将增加
D.若电容器的电容减小,则极板带电荷量将增大
【答案】BC
【解析】上极板向上移动一小段距离后,板间电压不变,故电场强度将减小,油滴所受电场力减小,故油滴将向下运动,A错;P点的电势大于0,且P
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点与下极板间的电势差减小,因下极板接地,故P点的电势将降低,B对;油滴向下运动时电场力做负功,油滴的电势能增加,C对;电容器的电容C=,由于d增大,电容C减小,极板带电荷量Q=CU将减小,D错.
10.如图8所示的电路,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态.为了使液滴竖直向上运动,下列操作可行的是( )
图8
A.断开开关,将两板间的距离拉大一些
B.断开开关,将两板水平地向相反方向移开一些
C.保持开关闭合,将两板间的距离减小一些
D.保持开关闭合,以两板各自的左侧板沿为轴,同时向上(即逆时针方向)转过一个小角度
【答案】BC
【解析】断开开关时,电容器所带电荷量不变,由Q=CU、U=Ed及C=知A项中场强不变,B项中场强变大,A项错误,B项正确;保持开关闭合时,电容器两极板间电压不变,由U=Ed可判定C项正确,在D项中,如图所示,当极板间距离减小为dcos θ时,电场力在竖直方向上的分力为qE′cos θ=q·cos θ=q仍不变,此时液滴沿水平方向向左做加速运动,D错误.
三、非选择题
11. (2014·沈阳月考)如图9所示,水平放置的两平行金属板A、B接在U=4 000 V的直流电源上,两极板间距离为2 cm,A极板接地,电场中a点距B极板1 cm,b点和c点均距A极板0.5 cm,求:
图9
(1)a点的电场强度;
(2)a、c之间的电势差;
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(3)电子在b点的电势能;
(4)电子从a点运动到c点,电场力做的功.
【答案】(1)2×105 V/m (2)-1 000 V
(3)1.6×10-16 J (4)1.6×10-16 J
【解析】(1)a点的电场强度为
E== V/m=2×105 V/m.
(2)a、c两点间的电势差为
Uac=-Uca=-Edca=-2×105×(2-1-0.5)×10-2 V=-1 000 V.
(3)b点的电势为
φb=-UAb=-EdAb=-2×105×0.5×10-2 V=-1 000 V
电子在b点的电势能为
Epb=eφb=-1.6×10-19×(-1 000) J
=1.6×10-16 J.
(4)电子从a点运动到c点,电场力做的功为
W=eUac=-1.6×10-19×(-1 000) J
=1.6×10-16 J.
12.如图10所示,一平行板电容器水平放置,板间距离为d,上极板开有一小孔,质量均为m,带电荷量均为+q的两个带电小球(视为质点),其间用长为L的绝缘轻杆相连,处于竖直状态,已知d=2L,今使下端小球恰好位于小孔中,由静止释放,让两球竖直下落.当下端的小球到达下极板时,速度刚好为零.试求:
图10
(1)两极板间匀强电场的电场强度;
(2)两球运动过程中的最大速度.
【答案】(1) (2)
【解析】(1)两球由静止开始下落到下端的小球到达下极板的过程中,由动能定理得
2mgd-Eqd-Eq(d-L)=0
解得E=.
(2)两球由静止开始下落至上端小球恰好进入小孔时两球达到最大速度,此过程利用动能定理得
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2mgL-EqL=×2mv2
解得v= .
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