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4.如图所示,在电场强度E=1.0×105N/C的匀强电场中,一电荷量q=+1.0×10-8C的点电荷M固定在A点,已知A、B两点间的距离r=3cm,静电力常量k=9×109Nm2/C2.不计点电荷的质量,求:
①点电荷M所受电场力F的大小和方向;
②若点电荷M不固定,在B放置另一点电荷N,能使点电荷M仍静止在A点.试判断点电荷N的电性,并求出其电荷量Q.

分析 ①根据电场力的计算公式求解电场力大小,根据电场线方向判断受力方向;
②根据点电荷M所受场力与库仑力平衡减少点电荷N的大小并判断电性.

解答 解:①根据电场力的计算公式可得:F=Eq
代入数据解得F=1×10-3N;方向向左;
②M受到的电场力为零,所以点电荷N带正电;              
点电荷M所受场力与库仑力平衡$F=k\frac{Qq}{r^2}$,
解得Q=1×10-8C.
答:①点电荷M所受电场力F的大小为1×10-3N;方向向左;
②点电荷N带正电,其电荷量为1×10-8C.

点评 本题主要是考查了库仑定律的计算公式;知道真空中静止的两个点电荷之间的作用力与它们的电荷量乘积成正比、与它们之间的距离平方成反比.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.做匀变速直线运动的质点在前5s内的位移为10m,在前7s内的位移为2l m,则质点在t=6s时的速度为(  )
A.5.5 m/sB.5 m/sC.4 m/sD.3.5 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,水平力F作用于A物体,A、B两物体都处于静止状态,下列说法正确的是(  )
A.物体A所受支持力大于A的重力B.物体A所受合力为零
C.物体A所受摩擦力方向向左D.物体B所受合力为F

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是(  )
A.用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应
B.一个处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能发出3种不同频率的光
C.一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,板表面所发出的光电子的最大初 动能为9.41 eV
D.用能量为10.3 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.如图甲所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.
接下来要完成的必要步骤是CDE.(填选项前的字母)
A.测量小球m1开始释放高度h
B.测量抛出点距地面的高度H
C.用天平测量两个小球的质量m1、m2
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(2)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图乙所示.若碰撞结束时m2的动量为p2′,则p1′:p2′=11:2.9.碰撞前后m1的动量分别为p1与p1′,则p1:p1′=14:11;实验结果说明,碰撞前后总动量的比值$\frac{p_1}{p_1′+p_2′}$=1.01.
(3)有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大.请你用(2)中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为76.80 cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.某同学用如图甲所示的实验装置测量物块沿长木板滑动的加速度及物块与长木板间的动摩擦因数,长木板一端固定在铁架台上的A点,另一端B支在地而上,且在B端装有测量物块下滑时的瞬时速度的速度传感器及对应的物块到B端距离的距离传感器.
(1)实验时,打开传感器,让物块从长木板上某处由静止下落,传感器将接收到的瞬时速度及相对应的物块离B点的距离信息传给计算机,计算机将获得的数据拟合出图乙所示的图象,由图乙上的数据可以得到物块下滑的加速度大小a=$\frac{b}{2{x}_{0}}$;

(2)要测量物块与长木板间的动摩擦因数,除了测得的加速度a,还需要测量一些物理量,写出需要测量的物理量及其符号:长木板AB间的距离L及A到水面的距离h,根据测得的物理量表示物块与长木板问动摩擦因数的表达式μ=$\frac{gh-aL}{g\sqrt{{L}^{2}-{h}^{2}}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,长L=0.4m的水平轨道BC左端与固定的光滑竖直圆轨道相切于B点,圆弧轨道的半径R=0.45m,BC右端与一倾角θ=30°的光滑固定斜面在C点平滑连接,斜面顶端固定一轻质弹簧.一质量m=2kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次将弹簧压缩至D点时滑块速度减为0,此时弹簧具有的弹性势能EP=1.4J,已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,滑块可视为质点,重力加速度g=10m/s2 .求:
(1)滑块第一次经过圆轨道B点时对轨道的压力大小;
(2)光滑斜面轨道上CD的长度;
(3)滑块在BC上停止运动时距C点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M,斜面长为L,今有一质量为m的小物体,沿光滑斜面下滑,当小物体从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是(  )
A.$\frac{mL}{M+m}$B.$\frac{ML}{M+m}$C.$\frac{mLcosα}{M+m}$D.$\frac{MLcosα}{M+m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,处于竖直平面内的平行光滑导轨置于足够长的有界匀强磁场中,磁感应强度大小为B=1.0T,质量M=0.1kg的金属杆ab垂直于导轨平面,在外力作用下以恒定的速度v沿导轨向左匀速运动,导轨宽度L=$\frac{1}{3}$m,电阻R1=R3=2Ω,R2=1Ω,导轨电阻不计,平行板电容器水平放置,板间距离d=10mm,内有一质量m=5×10-2kg,电量q=5×10-3C的小球.在开关S1闭合,S2断开时微粒处于静止状态;当S1、S2都闭合后微粒以a=$\frac{5}{9}$g的加速度匀加速向下运动(g=10m/s2).求:
(1)金属杆的电阻r和运动时产生的感应电动势E;
(2)S1、S2都闭合后某时刻撤去外力,同时断开S1、S2,从此刻到金属杆停下,金属杆产生的热量Qab及通过金属杆的电荷量q.

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