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【题目】如图所示,真空中两个点电荷静止放置在相距AB两点.两个点电荷所带的电荷量分别为q=1.6×10-9C,静电力常量.求:

1)两个点电荷之间库仑力F的大小;

2B处的电场强度E的大小;

3)若将放在B处的点电荷q取走,该处的电场强度有没有变化?

【答案】 没有变化

【解析】试题分析:(1)直接根据库伦定律公式进行计算即可.(2)依据库伦定律求出q2所受电场力,然后利用电场强度的定义式即可求出所在处的场强的大小.(3)根据电场强度的定义式,即可求解.

(1)由库仑定律得:

代入数据解得:

(2)由电场强度定义式

B处的电场强度

(3)将放在B处的点电荷q取走,该处的电场强度没有变化.原因是电场强度是通过比值定义得来的,与F、q无关.

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【题目】倾角为θ的足够长斜面体c置于水平地面,小物块b置于斜面上,并且恰好能沿斜面匀速下滑,现通过细绳跨过光滑的定滑轮与砂漏斗a连接,连接b的一段细绳与斜面平行,开始时沙漏斗中没有沙子漏出,如图所示,现给b一个眼斜面向下的初速度,同时沙漏斗a中的沙子缓慢漏出,在a中的沙子缓慢漏出的过程中,小物块b始终沿斜面下滑而c始终处于静止状态,斜面足够长,则在此过程中下列说法中正确的是(  )

A. 地面对c的支持力保持不变

B. 地面对c的支持力逐渐变大

C. 地面对c的支持力逐渐变小

D. 地面对c的摩擦力始终等于零

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【题目】下列说法正确的是(  )

A.法拉第发现了电流磁效应,奥斯特发现了电磁感应现象

B.变压器工作原理是利用互感现象

C.简谐运动的平衡位置就是合力为零的位置

D.涡流的形成不遵循法拉第电磁感应定律

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【题目】在勇气号火星探测器着陆的最后阶段,着陆器降落到火星表面上,再经过多次弹跳才停下来.假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0 . 计算时不计火星大气阻力.已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为r,周期为T.火星可视为半径为r0的均匀球体,则它第二次落到火星表面时速度v的大小为(
A.
B.
C. +v0
D. +v0

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【题目】如图所示,水平U形光滑框架,宽度L1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量,电阻,匀强磁场的磁感应强度B0.2T,方向垂直框架向上.现用F1N的拉力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒的速度达到时,求此时:

1ab棒产生的感应电动势的大小;

2ab棒产生的感应电流的大小和方向;

3ab棒所受安培力的大小和方向;

4ab棒的加速度的大小.

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【题目】一带负电的绝缘金属小球被放在潮湿的空气中。经过一段时间后,发现该小球上带有的负电荷几乎不存在了,这说明(

A. 小球上原有的负电荷逐渐消失了

B. 在此现象中,电荷不守恒

C. 小球上负电荷减少的主要原因是潮湿的空气将电子导走了

D. 该现象不遵循电荷守恒定律

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【题目】如图所示为电流天平可以用来测量匀强磁场中的磁感应强度它的右臂挂着矩形线圈匝数为n线圈的水平边长为l处于匀强磁场中磁感应强度B的方向与线圈平面垂直当线圈中通过逆时针方向电流I调节砝码使两臂达到平衡下列说法中正确的是(   )

A. 线圈只有bc边受到安培力

B. 线圈受到的磁场对它的力方向水平指向纸内

C. 若电流大小不变而方向反向线圈仍保持平衡状态

D. 若发现左盘向上翘起则增大线圈中的电流可使天平恢复平衡

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【题目】在地球表面,某物体用弹簧秤竖直悬挂且静止时,弹簧秤的示数为160N,把该物体放在航天器中,若航天器以加速度a= (g=10m/s2)竖直上升,在某一时刻,将该物体悬挂在同一弹簧秤上,弹簧秤的示数为90N,若不考虑地球自转的影响,已知地球半径为R.则此时物体所受的重力为N,此时航天器距地面的高度为

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【题目】如图是“验证力的合成的平行四边形定则”实验示意图.将橡皮条的一端固定于A点,图甲表示在两个拉力F1、F2的共同作用下,将橡皮条的结点拉长到O点;图乙表示准备用一个拉力F拉橡皮条,图丙是在白纸上根据实验结果画出的力的合成图示.

(1)有关此实验,下列叙述正确的是
A.在进行图甲的实验操作时,F1、F2的方向必须互相垂直
B.在进行图乙的实验操作时,必须将橡皮条的结点拉到O点
C.在进行图甲的实验操作时,保证O点的位置不变,F1变大时,F2一定变小
D.在误差范围内,拉力F一定等于F1、F2的代数和
(2)图丙中Fˊ是以F1、F2为邻边构成的平行四边形的对角线,一定沿AO方向的是(填“F”或者“Fˊ”)

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