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18.如图所示,位于同一直线上的两点电荷+q1和-q2将该直线划分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,另有一正的点电荷q0,设q0对+q1、-q2的电场的影响可忽略 不计,则(  )
A.在Ⅰ区中,q0受力可能向左,也可能向右
B.在Ⅱ区中,q0受力可能向左,也可能向右
C.在Ⅲ区中,q0受力可能向左,也可能向右
D.在Ⅰ,Ⅲ区中,q0受力必定向左,在Ⅱ区中,q0受力必定向右

分析 根据库仑定律公式F=$\frac{kQq}{{r}^{2}}$,结合矢量的合成法则,及同种电荷相斥,异种电荷相吸,即可求解.

解答 解:A、在Ⅰ区中,若点电荷+q1对q0的库仑力大于-q2对q0库仑力,则q0受力向左;若点电荷+q1对q0的库仑力小于-q2对q0库仑力,则q0受力向右,故A正确;
B、同理,在Ⅱ区中,若点电荷+q1对q0的库仑力方向向右;而-q2对q0库仑力方向向右,因此q0受力一定向右,故B错误;
C、同理,在Ⅲ区中,若点电荷+q1对q0的库仑力大于-q2对q0库仑力,则q0受力向右;若点电荷+q1对q0的库仑力小于-q2对q0库仑力,则q0受力向左,故C正确;
D、由AC选项分析,可知,D错误;
故选:AC.

点评 考查库仑定律的内容,掌握矢量合成法则的应用,理解两点电荷对q0库仑力的大小与方向是决定q0受力方向的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角.两轨道上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,且轨道与金属杆的电阻均忽略不计,则(  )
A.返回出发点时棒ab的速度大于v0
B.上滑到最高点的过程中克服安培力做功等于$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$
C.上滑到最高点的过程中电阻R上产生的焦耳热等于$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-mgh
D.金属杆两次通过斜面上的同一位置时电阻R的热功率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,光滑半球的半径为R,球心为O,固定在水平面上,其上方有一个光滑曲面轨道AB,高度为$\frac{R}{4}$.轨道底端水平并与半球顶端相切,质量为m的小球由A点由静止滑下,最后在水平面上的落点为C(未画出).重力加速度为g,则(  )
A.小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C点
B.小球将从B点开始做平抛运动到达C点
C.OC之间的距离为R
D.小球到C点时的速率为$\sqrt{\frac{5}{2}gR}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为R=0.50m的绝缘光滑槽轨.槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=0.50T.有一个质量m=0.10g,带电量为q=+1.6×10-3C的小球在水平轨道上向右运动.若小球恰好能通过最高点,则下列说法正确的是(  )
A.小球在最高点所受的合力为0
B.小球到达最高点时的机械能与小球在水平轨道上的机械能相等
C.如果设小球到达最高点的线速度是v,小球在最高点时式子mg+qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$成立
D.如果重力加速度取10m/s2,则小球初速度v0=4.6m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,a、b、c为三个物块,M、N为两个轻弹簧,N弹簧下端固定在水平地面上,上端与c相连接,N弹簧的上端与b相连接,下端与c相连接,R为跨过定滑轮的轻绳,系统静止,则下列说法中正确的有(  )
A.若M被拉伸,则N一定被拉伸B.若M被压缩,则N一定被压缩
C.若N被拉伸,则M一定被拉伸D.若N被压缩,则M一定被压缩

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“研究合外力做功和动能变化的关系”的实验如图1:已知平衡摩擦后所挂钩码的质量m=1.0×10-2kg,(线的拉力大小等于钩码的重力),小车的质量 M=8.7×10-2kg,(取g=10m/s2).

(1)若实验中打点纸带如图2所示,打点时间间隔为 0.02s,相邻两计数点间还有两个计时点未标出来,O点是打点起点,各计数点到O点的距离如图所示,从钩码开始下落至B点,拉力所做的功是1.76×10-3J,打B点时,小车的动能EKB=1.74×10-3J.根据计算的数据可得出什么结论在误差允许的范围内,小车动能的增加量等于拉力所做的功.(计算结果保留三位有效数字)
(2)根据纸带算出相关各点的速度v,量出小车运动的距离x,则以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴、以X为横轴画出的图象应是图3中的C.图线的斜率表示$\frac{mg}{M}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.设回旋加速器中的匀强的磁感应强度为B,粒子的质量为m,所带电荷量为q,刚进入磁场的速度为v0,回旋加速器的最大半径为R,那么两极间所加的交变电压的周期T和该粒子的最大速度v分别为(  )
A.T=$\frac{2πm}{qB}$,v不超过$\frac{qBR}{m}$B.T=$\frac{πm}{qB}$,v不超过$\frac{qBR}{m}$
C.T=$\frac{2πm}{qB}$,v不超过$\frac{qBR}{2m}$D.T=$\frac{πm}{qB}$,v不超过$\frac{qBR}{2m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.

(1)下列说法正确的是D.
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远小于m1   
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作$a-\frac{1}{m_2}$图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a-F图象,他可能作出图2中甲 (选填“甲”、“乙”、“丙”)图线.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是D.
A.小车与轨道之间存在摩擦              B.导轨保持了水平状态
C.钩码的质量太大                     D.所用下车和砝码的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的$a-\frac{1}{m_2}$图象,如图3.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{g}$,钩码的质量m1=$\frac{k}{g}$.
(4)实验中打出的纸带如图4所示.相邻计数点间的时间是0.1s,其中x1=7.05cmx2=7.68cmx3=8.33cmx4=8.95cmx5=9.61cm,x6=10.26cm,由此可以算出小车运动的加速度是0.64m/s2.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一交流电压随时间变化的规律如图所示,该交流电压的有效值和周期分别是(  )
A.10$\sqrt{2}$V,0.01sB.10V,0.01sC.10$\sqrt{2}$V,0.02sD.10V,0.02s

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