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如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ ,极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电量为q,从极板M.的左边缘

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微粒的入射速度v0=10 m/s   电容器上板接电源正极时微粒有可能从平行板电容器的右边射出电场   电源电压为180V.时,微粒可能从平行板电容器的右边射出电场   电源电压为100V.时,微粒可能从平行板电容器的右边射出电场   
电容器电容增大  电容器极板电量增加   在增大极板间距离过程中,电路中电流方向如图所示   原来静止在电容器极板间的带电微粒将向上加速运动

  
两极板间的电压不变,极板上的电量变小   两极板间的电压不变,极板上的电量变大   极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变小   极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变大  
电容器极板的带电量Q.变大   电容器两极板间的电场强度E.变大   电容器两极板的电势差U.变大   电容器的电容C.不变  
电容器的电容C.变大    电容器极板的带电量Q.变大    电容器两极板间的电势差U.变大    电容器两极板间的电场强度E.变大  
和  分别与电源的正、负极相连且A.极板接地,P.为两极板间的一点。现保持B.极板不动,将A.极板慢慢向上平移到图中虚线所示的位置,这时 A.电容器两极板间的电势差减小 B.电容器两极板的电荷量增大   P.点的电势降低   固定在P.点的正电荷的电势能将减小   
处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N.的右边缘  处射出,则
A.微粒达到B.点时动能为 B.微粒的加速度大小等于   
微粒从A.点到B.点的过程电势能减少   两极板的电势差  
极板与灵敏的静电计相接,极板  接地.若极板B.稍向右移动一点,由观察到静电计指针的变化,作出电容器电容变大的依据是: ( ) A.两极间的电压不变,极板上电荷量变小 B.两极间的电压不变,极板上电荷量变大   极板上的电荷量几乎不变,两极间的电压变小   极板上的电荷量几乎不变,两极间的电压变大   
给平行板电容器继续充电,补充电荷量   让平行板电容器放电,减少电荷量   使两极板相互靠近些   使两极板相互远离些   
电容器所带的电荷量是指一个极板所带电荷量的绝对值    闭合S.后电容器充电过程是将电源的电能储存到电容器中    保持S.接通,在两极板间插入一块电介质,则极板所带电荷量减小    断开S.,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小   
保持电键闭合,使两极板靠近一些   保持电键闭合,使滑动变阻器滑片向右移动   保持电键闭合,使两极板远离一些   打开电键,使两极板靠近一些   
电容器的电容C.变大  电容器极板的带电量Q.变大  电容器两极间的电势差U.变大  电容器两极板间的电场强度E.变大  
处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N.的右边缘  处射出,则 A.微粒达到B.点时动能为 B.微粒的加速度大小等于   两极板的电势差   微粒从A.点到B.点的过程电势能减少  
断开开关K.,把电容器两极板距离增大,微粒仍能保持静止   断开开关K.,把电容器两极板距离增大,微粒将向下做加速运动   保持开关K.闭合,把电容器两极板距离增大,电容会增大   保持开关K.闭合,把电容器两极板距离增大,两极板的带电量会增大  
给平行板电容器充电补充电荷量   让平行板电容器放电减少电荷量   使两极板相互靠近些   使两极板相互远离些   

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