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8.一个枕形导体AB原来不带电.将它放在一个负点电荷的电场中,点电荷的电量为Q,与AB中心O点的距离为R.由于静电感应,在导体A、B两端分别出现感应电荷.当达到静电平衡时,导体中心O 点的电场强度为0,A端电势等于B端电势.(填:高于、低于或等于)

分析 静电平衡导体的特点是整个导体是等势体,内部场强处处为零,据此分析即可.

解答 解:当达到静电平衡时导体中心O点的场强为0,当达到静电平衡时整个导体是一个等势体,则导体A端电势等于B端电势.
故答案为:0,等于

点评 解决本题的关键是理解并掌握静电平衡导体的特点:整个导体是等势体,内部场强处处为零.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.物体从某一高度由静止开始自由下落,落地前的最后1s通过了全程的$\frac{9}{25}$,则物体下落的高度为125m.(不计空气阻力,g取10m/s2

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19.如图所示,轻绳的一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙水平横杆MN的圆环上.现用方向不变的水平力F作用在物体A上,使A从图中实线位置缓慢上升到虚线位置而圆环仍保持静止.用T表示物体A所受轻绳的拉力,则在此过程中有(  )
A.F逐渐增大,T逐渐增大B.F逐渐增大,T保持不变
C.F逐渐减小,T先增大后减小D.F逐渐减小,T逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.图a所示,一根水平张紧弹性长绳上有等间距的Q′、P′、O、P、Q质点,相邻两质点间距离为lm,t=0时O质点从平衡位置开始沿y轴方向振动,并产生分别向左、向右传播的波,O质点振动图象如b所示,当O点第一次达到正方向最大位移时刻P点刚开始振动,则(  )
 
A.P′、P两点距离为半个波长,因此它们是反相点
B.当波在绳中传播时,绳中所有质点沿x轴移动的速度大小相等且保持不变
C.当Q′点振动第一次达到负向最大位移时,O质点已经走过25cm路程
D.波在绳中传播时波速为1m/s,当O质点振动加快时,波的传播速度变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,两根细线挂着两个质量相同的小球A、B,上、下两根细线的拉力分别为FA、FB,现使A、B带上同种电性的电荷,此时上、下细线受力分别为FA′、FB′,则(  )
A.FA=FA′,FB>FBB.FA=FA′,FB<FBC.FA<FA′,FB>FBD.FA<FA′,FB<FB

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆下端固定有质量为m的小球,下列关于杆对球的作用力F的判断中,正确的是(  )
A.小车静止时,F=mgcosθ,方向沿斜杆向上
B.小车静止时,F=mgcosθ,方向垂直斜杆向上
C.小车向右以加速度a运动时,F=$\frac{mg}{sinθ}$
D.小车向左以加速度a运动时,F=$\sqrt{(ma)^{2}+(mg)^{2}}$,方向斜向左上方,与竖直方向的夹角为tanα=$\frac{a}{g}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端的电压U的关系图象如图甲所示,将它与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源上,如图乙所示,三个用电器消耗的电功率均为P.现将它们连接成如下图丙所示的电路,仍然接在该电源的两端,设电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别是PD、P1、P2,它们之间的大小关系是(  )
A.P1=4P2B.PD=P2C.P1<4P2D.PD>P2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度刚好达最大速度.求金属棒ab在这一过程中:
(1)下滑的最大速度
(2)位移大小
(3)产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,木块b放在一固定斜面上,其上表面水平,木块a放在b上.用平行于斜面向上的力F作用于a上,a、b均保持静止.则木块b的受力个数可能是(  )
A.2 个B.3 个C.4 个D.5 个

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