分析 A、B、C三个点电荷都处于静止状态,对电荷受力分析,每个电荷都处于受力平衡状态,故根据库仑定律可分别对任意两球进行分析列出平衡方程即可求得结果.
解答 解:A、B、C三个电荷要平衡,必须三个电荷的一条直线,外侧二个电荷相互排斥,中间电荷吸引外侧两个电荷,所以外侧两个电荷距离大,要平衡中间电荷的拉力,必须外侧电荷电量大,中间电荷电量小,所以C必须为正电,在B的右侧.
设C所在位置与B的距离为r,则C所在位置与A的距离为L+r,要能处于平衡状态,
所以A对C的电场力大小等于B对C的电场力大小,设C的电量为Q.则有:$\frac{k•4Qq}{(L+r)^{2}}$=$\frac{kQq}{{r}^{2}}$
解得:r=L
对点电荷A,其受力也平衡,则:$\frac{k•4Qq}{(L+r)^{2}}$=$\frac{k•4{q}^{2}}{{L}^{2}}$
解得:Q=4q
故答案为:正电,4q,在B右侧距B为L处.
点评 我们可以去尝试假设C带正电或负电,它应该放在什么地方,能不能使整个系统处于平衡状态.不行再继续判断.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当ef向左滑动时,左侧面积减少L△d,右侧面积增加L△d,因此E=$\frac{2BL△d}{△t}$ | |
| B. | 当ef向左滑动时,左侧面积减少L△d,右侧面积增加L△d,互相抵消,因此E=0 | |
| C. | 在公式E=n$\frac{△Φ}{△t}$中,在切割磁感线情况下,△Φ=B△S,△S应是导体棒切割磁感线扫过的面积,因此E=$\frac{BL△d}{△t}$ | |
| D. | 在切割磁感线的情况下,只能用E=BLv计算,不能用E=n$\frac{△Φ}{△t}$计算 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电动机线圈产生的热量为I2Rt | B. | 电动机线圈产生的热量为$\frac{{U}^{2}t}{R}$ | ||
| C. | 电动机消耗的电能为$\frac{{U}^{2}t}{R}$ | D. | 电动机输出的机械能为UIt |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 斥力 | B. | 斥力 | C. | 引力 | D. | 引力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 格利泽581d的周期大 | B. | 格利泽581d的线速度大 | ||
| C. | 格利泽581d的角速度大 | D. | 格利泽581d的向心加速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | $\frac{{{a_1}{t_1}+{a_2}{t_2}}}{4}$ | B. | $\frac{{{a_2}{t_2}}}{2}$ | ||
| C. | $\frac{{{a_1}{t_1}^2+{a_2}{t_2}^2}}{{2({{t_1}+{t_2}})}}$ | D. | $\frac{{{a_1}{t_1}+{a_2}{t_2}}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 第3s内平均速度是2m/s | B. | 物体的加速度是2m/s2 | ||
| C. | 前3s内的位移是18m | D. | 3s末的速度是6m/s |
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