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【题目】固定在M、N两点的两个完全相同的带正电实心铜质小球球心间距为l,半径为r,一质量为m,电荷量为q,已知l=3r,静电力常量为k,万有引力常量为G,下列说法正确的是

A. 两小球均可视为质点且二者间的万有引力可直接通过万有引力定律求解

B. 两小球均可视为点电荷且二者间的电场力可直接通过库仑定律求解

C. 二者间的万有引力大小为,二者间的电场力大小为

D. 二者间的万有引力大小为,二者间的电场力小于

【答案】D

【解析】两小球间距并不是远大于小球的半径,故小球不能视为质点,两实心铜质小球质量分布均匀,两者之间的万有引力可以通过万有引力定律求解,大小为,选项A错误;两小球不能视为点电荷,且同种电荷相互排斥,两小球相互远离的一侧电荷分布密集,故两者间的电场力小于,则选项BC错误,D正确;故选D.

练习册系列答案
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【题目】(多选) 如图所示为电子技术中常用的电路之一.“~”表示低频交流,“~~~~”表示高频交流,“—”表示直流,则下列叙述正确的是( )

A. a中后级输入只有交流成分

B. b中后级输入主要是直流成分

C. c中后级输入主要是低频交流成分

D. c中后级输入主要是高频交流成分

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【题目】在笔直的泉港区南山中路上,一辆执勤的警车停在公路边,当车内的警员发现从他旁边以的速度匀速行驶的货车严重超载时,立即启动警车追赶,假设警车做加速度大小为2m/s2的匀加速直线运动,已知警员的反应时间为0.3s,警车的启动时间为0.8s,求:

警车启动后经多长时间追上超载的货车?

警车追上超载的货车前,两车相距的最远距离是多少?

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【题目】所示,一轻弹簧的两端与质量分别为的两物块AB相连接,并静止在光滑的水平面上.现使B瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图像信息可得( )

A. 时刻两物块达到共同速度1m/s,且弹簧都处于伸长状态

B. 时刻弹簧由压缩状态恢复到原长

C. 两物体的质量之比为

D. 时刻的动能之比为:1

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【题目】一轻质弹簧,上端悬挂于天花板,下端系一质量为的平板,处在平衡状态.一质量为的均匀环套在弹簧外,与平板的距离为,如图所示.让环自由下落,撞击平板.己知碰后环与板以相同的速度向下运动,使弹簧伸长.下列说法正确的是(

A. 若碰撞时间极短,则碰撞过程中环与板的总动量守恒

B. 若碰撞时间极短,则碰撞过程中环与板的总机械能守恒

C. 环撞击板后,板的新的平衡位置与的大小无关

D. 在碰后板和环一起下落的过程中,它们减少的动能等于克服弹簧力所做的功

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【题目】一客车从静止开始以加速度 a 做匀加速直线运动的同时在车尾的后面离车头为 s 远的地方有 一乘客以某一恒定速度正在追赶这列客车已知司机从车头反光镜内能看到离车头的最远距离为 s0(即人离车头距离超过 s0,司机不能从反光镜中看到该人),同时司机从反光镜中看到该人的像必 须持续时间在 t0 内才能注意到该人这样才能制动客车使车停下来。

(1)该乘客要想乘坐上这列客车追赶客车匀速运动的速度 v 所满足条件的表达式是什么

(2) ,求的最小值?

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【题目】如图所示,用等长绝缘线分别悬挂两个质量、电量都相同的带电小球AB,两线上端固定于O点,B球固定在O点正下方.当A球静止时,两悬线夹角为θ.能保持夹角θ不变的方法是(  )

A. 同时使两悬线长度减半

B. 同时使A球的质量和电量都减半

C. 同时使两球的质量和电量都减半

D. 同时使两悬线长度和两球的电量都减半

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【题目】如图所示,甲、乙、丙3人各乘不同的热气球,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲匀速上升,甲看到丙匀速上升,丙看到乙匀速下降,那么,从地面上看甲、乙、丙的运动可能是(  )

A. 甲、乙匀速下降,且v>v,丙匀速下降,且v>v

B. 甲、乙匀速下降,且v<v,丙匀速上升

C. 甲、乙匀速下降,且v>v,丙停在空中

D. 甲、乙匀速下降,且v<v,丙匀速下降,且v>v

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【题目】两物体在同一直线上运动,二者运动的图像均为直线,如图,已知两物体在末相遇,则关于它们在内的运动,下列说法正确的是(

A. 两物体运动方向相反

B. a物体的加速度小于b物体的加速度

C. 时刻,ab前方远处

D. 时两物体相距最远

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