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【题目】如图所示,一均匀带电荷量为+Q的细棒。在过中点c垂直于细棒的直线上有abd三点,abbccd之间的距离均为L,在a处有一电荷量为+的固定点电荷,已知b点处的电场强度为零,则d点处的电场强度大小为(k为静电力常量)(  )

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

由题意可知在b点处的场强为零,说明细棍和b点的电场强度大小相等,方向相反那么在d点处场强的大小即为两者之和因此根据点电荷的电场强度为即可求解;

电荷量为的点电荷在b处产生电场强度为,方向向右
b点处的场强为零,根据电场的叠加原理可知细棍与b处产生电场强度大小相等,方向相反,则知细棍在b处产生的电场强度大小为,方向向左
根据对称性可知细棍在d处产生的电场强度大小为,方向向右
而电荷量为的点电荷在d处产生电场强度为,方向向右
d点处场强的大小为,方向向右ABC错误,D正确

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平天花板下用长度相同的绝缘细线悬挂起来的两个相同的带电介质小球ab,左边放一个带正电的固定球+Q时,两悬球都保持竖直方向.下面说法正确的是(  )

A. a球带正电,b球带正电,并且a球带电荷量较大

B. a球带负电,b球带正电,并且a球带电荷量较小

C. a球带负电,b球带正电,并且a球带电荷量较大

D. a球带正电,b球带负电,并且a球带电荷量较小

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【题目】如图所示,传送带与地面的夹角θ=37°,AB两端间距L=16 m,传送带以速度v=10 m/s,沿顺时针方向运动,物体m=1 kg,无初速度地放置于A端,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)试求:

(1)物体由A端运动到B端的时间;

(2)若仅将传送带运动方向改为逆时针方向运动,则物体由A端运动到B端过程中,物体相对传送带移动的距离为多大?

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【题目】ETC(Electronic Toll Collection)不停车收费系统是目前世界上先进的收费方式。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯,利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理,从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的。

如图是汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程图。假设汽车以v1=36km/h朝收费站正常沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在收费线中心线前10m处正好匀减速至v2=18km/h,接着匀速行驶至中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过20s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶,设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为1m/s2,求:

(1) 汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小;

(2) 汽车通过ETC通道比通过人工收费通道节约的时间是多少?

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【题目】如图所示,导体棒沿两平行导轨从图中位置以速度v向右匀速通过一正方形abcd磁场区域,ac垂直于导轨且平行于导体棒,ac右侧的磁感应强度是左侧的2倍且方向相反,导轨和导体棒的电阻均不计,下列关于导体棒中感应电流和所受安培力随时间变化的图象正确的是(规定电流由MRN为正方向,安培力向左为正方向)

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,从地面上A点发射一枚远程地对地弹道导弹,仅在万有引力作用下沿椭圆轨道ABC飞行击中地面目标C,轨道远地点B距地面高度为h。已知地球的质量为M、半径为R,引力常量为G。下列说法中正确的是

A. 速度vA>11.2km/s,vB< 7.9km/s B. 地心O为导弹椭圆轨道的一个焦点

C. 导弹经B点时速度大小为 D. 导弹经B点时加速度大小为

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【题目】一质点运动的位移-时间图象为一条过原点的抛物线。据此可知该质点: ( )

A. t1时刻前后,加速度方向相反

B. t2时刻前后,速度方向相反

C. 0~t1t1~t2时间内的位移相同

D. 0~t1t1~t2时间内的速度变化相同

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【题目】某一长直的赛道上,有一辆赛车,前方200 m处有一安全车正以10 ms的速度匀速前进,这时赛车从静止出发以2 ms2的加速度追赶.

(1)求赛车出发3 s末的瞬时速度大小;

(2)赛车何时追上安全车?追上之前与安全车最远距离是多少?

(3)当赛车刚追上安全车时,赛车于立即刹车,使赛车以4 ms2的加速度做匀减速直线运动,问两车再经过多长时间第二次相遇?(设赛车可以从安全车旁经过而不发生相撞)

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【题目】如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度.下述结论正确的是(

A. 若保持开关S闭合,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将变小

B. 若保持开关S闭合,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将不变

C. 若断开开关S后,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将变小

D. 若断开开关S后,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将变大

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