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4.下列说法中正确的是(  )
A.静电力常量的数值不是由实验得出的
B.点电荷就是体积和带电量都很小的带电体
C.点电荷不一定是体积很小的带电体
D.据F=$\frac{k{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$知,当r趋于0时,F为无穷大

分析 库仑定律的公式$F=k\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$适用于点电荷之间的静电力,当带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计,该电荷可以看成点电荷,静电力常量是通过实验得出来的.

解答 解:A、静电力常量是通过实验得出的.故A错误.
B、当带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计,该电荷可以看成点电荷.该电荷能否看成点电荷,不是看它的体积电量,而是看形状大小能否忽略.故B错误、C正确.
D、当r→0时,该电荷不能看成点电荷,公式$F=k\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$不能适用.故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道能看成点电荷的条件,以及库仑定律公式的适用范围.

练习册系列答案
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14.如图是某小汽车在高速公路上行驶途中某时刻的速度计.
(1)现在指示的车速是多少?这是平均速度还是瞬时速度?
(2)如果司机的反应时间是0.5秒,那么前方50米处有辆汽车突然停止,要避免事故发生,小汽车刹车的加速度至少应为多少?

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15.甲、乙两物体沿同一直线、同一方向、同时开始运动,甲物体的位移与时间的关系满足x=16t-6t2(x单位是m,t单位是s),乙物体的速度与时间的关系满足v=4t2(v单位是m/s,t单位是s),则 (  )
A.甲、乙两物体均做匀加速直线运动
B.甲物体做匀减速直线运动,乙物体做匀加速直线运动
C.1s末,甲、乙两物体运动速度相等
D.甲物体的加速度为6m/s2,乙物体的加速度为4m/s2

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12.某同学在竖直悬挂的弹簧下加挂钩码,探究弹力与弹簧伸长量的关系.表是该同学的实验数据.实验时弹簧始终未超过弹性限度.
砝码质量m(×10-3kg)0306090120150
弹簧总长度L(×10-2 m)6.07.28.39.510.611.8
(1)根据实验数据在坐标系中作出弹力F跟弹簧伸长量x关系的图象;并由图象可得弹力F跟弹簧伸长量x的关系在弹性限度内,弹簧弹力与伸长量成正比
(2)根据图象得到弹簧的劲度系数是25N/m.

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19.汽车沿平直公路行驶,若前一半时间内的行驶速度为V1,后一半时间内的行驶速度为V2,则在整个过程中的平均速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$.

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9.测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示.AB是半径足够大的、光滑的四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′.重力加速度为g.实验步骤如下:
①用天平称出物块Q的质量m;
②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′的高度h;
③将物块Q在A点由静止释放,在物块Q落地处标记其落地点D;
④重复步骤③,共做10次;
⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C′的距离s.
用实验中的测量量表示:
(1)物块Q到达B点时的动能EkB=mgR;
(2)物块Q到达C点时的动能EkC=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(3)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf=$mgR-\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(4)物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ=$\frac{R}{L}-\frac{{s}^{2}}{4hL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,正电荷Q放在水平方向的匀强电场中,在以Q为圆心、半径为r的圆周上有a、b、c三点,将检验电荷q放在a点,它受到的静电力正好为零,则匀强电场的大小为$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,方向为向右,b点的场强大小为$2\frac{kQ}{{r}^{2}}$.

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13.在验证力的平行四边形定则的实验中,在这个实验中
(1)在使用弹簧秤时,应注意使弹簧秤与木板平行,而且不要对弹簧秤侧向用力.
(2)该实验的实验目的是验证力的合成与分解遵循平行四边形法则.

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14.GPS系统的是一个(  )
A.全球定位及导航系统
B.功能强大的移动通信系统
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