分析 (1)对其中一个小球受力分析,运用合成法,根据几何关系求解库仑力大小,然后根据库仑定律求出小球的电荷量;
(2)右球带负电,左球带正电,左对右的吸引力水平向右,要使右球处于竖直方向平衡,就要加一个水平向左的电场,使其受到的电场力等于左球对右球的吸引力,从而即可求解.
解答 解:(1)对带负电的小球受力分析,如图:![]()
根据力的合成法则,则有:F=mgtanθ
由库仑定律:F=k$\frac{{q}^{2}}{{r}^{2}}$,
由几何关系:r=d-2Lsinθ
解得:q=$({d-2Lsinθ})\sqrt{\frac{mgtanθ}{k}}$;
(2)要使回到悬线呈竖直位置,右球应受向右的电场力,则电场的方向向左,
根据平衡条件:qE=k$\frac{{q}^{2}}{{d}^{2}}$
解得:E=$\frac{d-2Lsinθ}{d^2}\sqrt{kmgtanθ}$.
答:(1)试求小球所带电量$({d-2Lsinθ})\sqrt{\frac{mgtanθ}{k}}$;
(2)外加电场强度的大小$\frac{d-2Lsinθ}{d^2}\sqrt{kmgtanθ}$和方向水平向左.
点评 本题主要考查了库仑定律及场强的叠加,根据小球受力平衡求解,同时注意几何关系的正确运算.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 对接前,“天宫一号”的加速度大小为g$\sqrt{\frac{R}{R+h}}$ | |
| B. | 对接前,“天宫一号”的速度大小为R$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ | |
| C. | 对接后,它们运动的速度大小为h$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ | |
| D. | 对接后,它们运动的周期大小为$\frac{2π(R+h)}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当v=0.5$\sqrt{gl}$时,杆对小球的弹力为0.75mg | |
| B. | 当v由零逐渐增大时,小球在最高点所需向心力也逐渐增大 | |
| C. | 当v=2$\sqrt{gl}$时,杆对小球的弹力为4mg | |
| D. | 当v由零逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | P向右移动时,原、副线圈的电流比减小 | |
| B. | 副线圈输出电压的有效值为31 V | |
| C. | 副线圈输出电压的频率为50 Hz | |
| D. | P向右移动时,变压器的输出功率增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 玻璃对a的折射率较大 | B. | a光在玻璃中传播的速度较大 | ||
| C. | 在真空中,b光的折射率较大 | D. | 玻璃对b光的折射率较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 球所受的合力先增大后减小 | |
| B. | 球刚脱离弹簧时的动能最大 | |
| C. | 球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小 | |
| D. | 在某一阶段内球的动能减小而它的机械能增加 |
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