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【题目】如图所示,相距为0.6 m的两个点电荷AC的电荷量大小之比为1:4,其中A带正电,C带负电,现引进第三个点电荷B,使三个点电荷都处于静止状态。有关B的电性和位置,下 列说法正确的是

A.B球一定带正电,位置在C的右边,距C的距离为0.6m

B.B球一定带负电,位置在AC之间,距C的距离为0.3 m .

C.B球一定带正电,位置在A的左边,距A的距离为0.3 m

D.B球一定带负电,位置在A的左边,距A的距离为0.6m

【答案】D

【解析】

ABC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B必须为负电,在A的左侧。

B所在位置与A的距离为r,则B所在位置与B的距离为0.6+r,要能处于平衡状态,所以AB的电场力大小等于CB的电场力大小,设B的电量为q。则有:

解得:

r=0.6m

D正确,ABC错误。

故选D

练习册系列答案
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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框在匀强磁场中绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动如图甲所示,产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是(

A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最小

B.t=0.01s时穿过线框的磁通量变化率最大

C.该线框匀速转动的角速度大小为

D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角可能为45°

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【题目】如图所示,斜面倾角为θ。一轻弹簧的自然长度与斜面长相同,都为L,弹簧一端固定在斜面的底端,将个质量为m的小球放在斜面顶端与弹簧另一端接触但不相连,用力推小球使其挤压弹簧并缓慢移到斜面的中点,松手后,小球最后落地的速度大小为v,不计空气阻力和一切摩擦,试求该过程中,人对小球做的功W及小球被抛出后离地面最大高度H分别为

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,平行金属导轨与水平面成角,导轨与固定电阻R1R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒,质量为m,导体棒的电阻R与固定电阻R1R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为,导体棒沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F.此时( .

A.导体棒消耗的热功率为

B.电阻R1消耗的热功率为

C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为

D.整个装置消耗的电功率为

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【题目】如图甲所示为速度传感器的工作示意图,P为发射超声波的固定小盒子,工作时P向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被P接收。从P发射超声波开始计时,经时间t再次发射超声波脉冲。图乙是两次发射的超声波的位移-时间图象,则下列说法正确的是(

A. 物体到小盒子P的距离越来越近

B. 在两次发射超声波脉冲的时间间隔t内,物体通过的位移为x2x1

C. 超声波的速度为

D. 物体在t1t2时间内的平均速度为

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【题目】如图所示为电源甲和电源乙的U-I图像。下列说法正确的是

A.甲乙两电源的内阻r<r

B.甲乙两电源的短路电流I<I

C.甲乙两电源的电动势E> E

D.若两电源的工作电流变化量相同时,电源乙的路端电压变化较大

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【题目】如图所示,竖直线MNPQMNPQ间距离为a,其间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为BOMN上一点,O处有一粒子源,某时刻放出大量速率均为v(方向均垂直磁场方向)、比荷一定的带负电粒子(粒子重力及粒子间的相互作用力不计),已知沿图中与MNθ=60°角射出的粒子恰好垂直PQ射出磁场,则粒子在磁场中运动的最长时间为

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,电源的电动势为30 V,内电阻为1 Ω,一个标有“6 V,12 W”的电灯与一个绕线电阻为2 Ω的电动机串联.开关闭合后,电路中的电灯正常发光,则电动机输出的机械功率为(  )

A.36 WB.44 W

C.48 WD.60 W

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【题目】用如图a所示的装置“验证机械能守恒定律”

(1)下列物理量需要测量的是________、通过计算得到的是_______(填写代号)

A.重锤质量 B.重力加速度 C.重锤下落的高度

D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度

(2)设重锤质量为m、打点计时器的打点周期为T、重力加速度为g.图b是实验得到的一条纸带,ABCDE为相邻的连续点.根据测得的s1s2s3s4写出重物由B点到D点势能减少量的表达式__________,动能增量的表达式__________.由于重锤下落时要克服阻力做功,所以该实验的动能增量总是__________(填大于等于小于)重力势能的减小量.

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