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如下图所示,在绝缘的光滑水平面上有A、B两个点电荷,A带正电,B带负电,电荷量都是q,它们之间的距离为d.为使两电荷在电场力作用下都处于静止状态,必须在水平方向加一个匀强电场.求:两电荷都处于静止状态时,A、B连线的中点处场强大小和方向.(已知静电力常数为k)

  方向由A→B

解析试题分析:设点电荷在A、B连线中点处产生的场强为,所加的匀强电场的场强为,A、B连线中点处的合场强为E.根据点电荷场强的计算公式:
A点电荷在A、B连线中点处产生的场强为:
方向由A指向B.
B点电荷在A、B连线中点处产生的场强为
方向由A指向B
根据电场叠加原理: 方向由A指向B
根据电荷受力平衡和库仑定律有:
,方向由B指向A
根据电场叠加原理:,方向由A指向B.
考点:考查了电场的叠加
点评:根据点电荷场强的计算公式及电场叠加原理即可求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图所示,两带电平行板A、B间的电场为匀强电场,场强E=4.0×102V/m,两板相距d=16cm,板长L=30cm。一带电量q=1.0×10-16C、质量m=1.0×10-22kg的粒子沿平行于板方向从两板的正中间射入电场后向着B板偏转,不计带电粒子所受重力,求:

(1)粒子带何种电荷?
(2)要使粒子能飞出电场,粒子飞入电场时的速度v0至少为多大?
(3)粒子正好从B板右端飞出时的速度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(20分)如图甲所示,在竖直方向存在着两种区域:无电场区域和有理想边界的匀强电 场区域。两种区域相互间隔出现,竖直高度均为h。电场区域共有n个,水平方向足够长,每一电场区域场强的大小均为E,且E=,场强的方向均竖直向上。一个质量为m、电 荷 量 为   q  的带正电小球(看作 质点),从第一无电场区域的上边缘由静止下落,不计空气阻力。求:

(1)小球刚离开第n个电场区域时的速度大小;
(2)小球从开始运动到刚好离开第n个电场区域所经历的总时间;
(3)若在第n个电场区域内加上水平方向的磁场,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,已知图象中,磁感应强度变化的周期T是带电小球在磁场中作匀速圆周运动周期的2倍,问哪段时间内进入第n个电场的小球能返回到与出发点等高的位置?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图所示,为使带负电的点电荷q在一匀强电场中沿直线匀速地由A点运动到B点,必须对该电荷施加一个恒力F=1.2×10-4N,如图所示。若AB=20cm,37°,q=-3×10-7C,A点的电势V, (不计负电荷的重力,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:

(1)B点的电势;
(2)在图中用实线画出电场线,用虚线画出通过A、B两点的等势面,并标明它们的电势;
(3)点电荷q在由A到B的过程中电势能的变化量是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图所示,两平行金属板E、F之间电压为U,两足够长的平行边界MN、PQ区域内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),由E板中央处静止释放,经F板上的小孔射出后,垂直进入磁场,且进入磁场时与边界MN成60°角,最终粒子从边界MN离开磁场.求:

(1)粒子离开电场时的速度大小v;
(2)粒子在磁场中圆周运动的半径r和运动的时间t.
(3)两边界MN、PQ的最小距离d;

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科目:高中物理 来源: 题型:作图题

(9分)如图所示,平行板电容器的两个极板A、B分别接在电压为50V的恒定电源上,两板间距为4cm,电容器带电荷量为6×10-6C,A极板接地.求

(1)平行板电容器的电容;
(2)平行板两板间的电场强度;
(3)距B板为3cm的C点的电势。

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图,一标有“220V/880W”和“220V/440W”强弱两档的纯电阻加热器,通过电阻r=5Ω接入一理想变压器副线圈上,当原线圈a、b两端接入u=11000sin100πt(V)的交变电压,加热若在弱档上正常工作,由此可知(  )

 
A.
原、副线圈的匝数比为n1:n2=50:1
B.
交变电压的频率为100Hz
 
C.
变压器的输入功率为460W
D.
副线圈中电流的有效值为4A

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则

A.电压表读数减小 B.电流表读数减小
C.质点P将向上运动 D.R3上消耗的功率逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,开始时L1和L2均能发光,当滑动变阻器的滑片P向上移动时,则

A  L1、L2都变亮。       B.流过L1的电流变小。
C. L1变亮,L2变暗。     D.L1变暗,L2变亮。

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