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如图所示,+Q1和﹣Q2是两个可自由移动的电荷,Q2=4Q1.现再取一个可自由移动的点电荷Q3放在Q1与Q2连接的直线上,欲使整个系统平衡,那么(  )

 

A.

Q3应为负电荷,放在Q1的左边

 

B.

Q3应为负电荷,放在Q2的右边

 

C.

Q3应为正电荷,放在Q1的左边

 

D.

Q3应为正电荷,放在Q2的右边


考点:

库仑定律.版权所有

专题:

电场力与电势的性质专题.

分析:

由于Q1带点电荷,Q2带负点电荷,根据同种电荷排斥,异种电荷吸引,

要使整个系统处于平衡状态,对其Q3受力分析,去判断所处的位置.

解答:

解:假设Q3放在Q1Q2之间,那么Q1对Q3的电场力和Q2对Q3的电场力方向相同,Q3不能处于平衡状态,所以假设不成立.

设Q3所在位置与Q1的距离为r13,Q3所在位置与Q2的距离为r23,要能处于平衡状态,

所以Q1对Q3的电场力大小等于Q2对Q3的电场力大小.

即:

由于Q2=4Q1,

所以r23=2r13,所以Q3位于Q1的左方.

根据同种电荷排斥,异种电荷吸引,可判断Q3带负电.

故选A.

点评:

我们可以去尝试假设Q3放带正电或负电,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.

 

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如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v﹣t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则(  )

  A. t2时刻,小物块离A处的距离达到最大

  B. t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大

  C. 0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左

  D. 0~t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用

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在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中P点相遇,则必须(  )

 

A.

在P点A球速度大于B求速度

B.

在P点A球速度小于B求速度

 

C.

A先抛出球

D.

同时抛出两球

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一个正电荷在电场中沿某一电场线由M点移动到N点,在此过程中有可能的是(  )

 

A.

电场力的大小不断变大

B.

电场力的大小保持不变

 

C.

电荷克服电场力做功

D.

电荷的电势能不断变大

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在一个点电荷形成的电场中,关于电场强度和电势的说法中正确的是(  )

 

A.

没有任何两点电场强度相同

 

B.

可以找到很多电场强度相同的点

 

C.

没有任何两点电势相等

 

D.

可以找到很多电势相等的点

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在静电场中的某一点A放一个试探电荷q=﹣1×10﹣10C,q 受到的电场力为1×10﹣8N,方向向左,则A点的场强的大小 100N/C 和方向 向右 ;如果从A点取走q,A点场强大小为 100N/C ,将一个q=2×10﹣10C试探正电荷放在离球心60cm处的A点,所受的电场力为 2×10﹣8N .

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如图所示,a、b、c、d为匀强电场中四个等势面,相邻等势面间距离为2cm,已知UAC=60V,求:

(1)电场强度是多大?

(2)设B点电势为零,求A、C、D、P点的电势.

(3)求将q=﹣1.0×10﹣10C的点电荷由A移到D电场力所做的功WAD.

(4)将q=2×10﹣10C的点电荷由B移到C,再经D最后回到P,电场力所做的功WBCDP.

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如图所示的电路中,电阻R2=15Ω,R3=30Ω,电源的电动势E=12V,内电阻r=1Ω,理想电流表的读数I=0.4A.

求:(1)通过电阻R3的电流

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如图,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直.线段ab、bc和cd的长度均为L,且∠abc=∠bcd=120°,流经导线的电流为I,方向如图所示.导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力(  )

 

A.

方向沿纸面向上,大小为BIL

 

B.

方向沿纸面向上,大小为2BIL

 

C.

方向沿纸面向下,大小为3BIL

 

D.

方向沿纸面向下,大小为2BIL

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