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13.下列关于点电荷的说法正确的是(  )
A.点电荷一定带正电
B.电荷量很小的带电体一定可以看做点电荷
C.体积和电量很大的带电体一定不能看做点电荷
D.带电体形状和大小对相互作用力的影响可以忽略时可看做点电荷

分析 带电体看作点电荷的条件,当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,是由研究问题的性质决定,与自身大小形状无具体关系.

解答 解:当电荷的形状、体积和电荷量对分析的问题的影响可以忽略时,就可以看成是点电荷,与电荷的大小和电量、电性等无关,故D正确,ABC错误.
故选:D

点评 本题关键明确点电荷是一直理想模型,知道物体是否可以简化为点电荷,关键是看物体的尺度在所研究的问题中是否可以忽略不计.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.关于第一宇宙速度,下面说法中正确的是(  )
A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度
B.它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度
C.它是能使卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度
D.物体摆脱地球引力所必须具有的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的$\frac{1}{4}$,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的(  )
A.向心加速度大小之比为16:1B.角速度大小之比为2:1
C.周期之比为1:4D.轨道半径之比为1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列关于机械波的说法中正确的是(  )
A.有机械振动就有机械波B.有机械波就一定有机械振动
C.机械振动停止机械波就停止D.没有机械波就没有机械振动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.猎豹是目前世界上在陆地奔跑速度最快的动物,但不能维持长时间高速奔跑,否则会因身体过热而危及生命.猎豹在一次追击猎物时(如图),经4s速度由静止达到最大,然后匀速运动保持了4s仍没追上猎物,为保护自己它放弃了这次行动,以3m/s2的加速度减速,经10s停下,设此次追捕猎豹始终沿直线运动.
求:(1)猎豹奔跑的最大速度可达多少km/h?
(2)猎豹加速时的平均加速度多大?
(3)猎豹追捕猎物的路程?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.图甲为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用△t表示.在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.
(1)完成下列实验步骤中的填空:
①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列等间距的点.
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码.
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m.
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③.
⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距s1,s2,…求出与不同m相对应的加速度a.
⑥以砝码的质量m为横坐标,$\frac{1}{a}$为纵坐标,在坐标纸上作出$\frac{1}{a}$-m关系图线.若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则$\frac{1}{a}$与m应成线性关系(填“线性”或“非线性”).
(2)完成下列填空:
①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车和车中砝码的总质量.
②设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2和s3.a可用s1、s3和△t表示为a=$\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{50△{t}^{2}}$.图乙为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=24.2mm,s3=47.3mm,由此求得加速度的大小a=1.15m/s2

③图丙为所得实验图线的示意图.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为$\frac{1}{k}$,小车的质量为$\frac{b}{k}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,竖直平面内四分之一光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切.水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线,在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为q,现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,则(  )
A.D点的电势为零
B.小球在管道中运动时,机械能减小
C.小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为$3mg+k\frac{Qq}{L^2}$
D.小球在圆弧形管道最低点C处时对轨道的压力大小为$\sqrt{9{m^2}{g^2}+{{({k\frac{Qq}{L^2}})}^2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由v-t图象求位移的方法.请你借鉴此方法分析下列说法,其中正确的是(  )
A.由F-v(力-速度)图线和横轴围成的面积可求出对应速度变化过程中力做功的功率
B.由a-t(加速度-时间)图线和横轴围成的面积可求出对应时间内做直线运动物体的速度变化量
C.由F-x(力-位移)图线和横轴围成的面积可求出对应位移内动能的改变量
D.由ω-r(角速度-半径)图线和横轴围成的面积可求出对应半径变化范围内做圆周运动物体的线速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一枚硬币放在一张每分钟转33$\frac{1}{3}$周的唱片上,
(1)硬币的加速度方向指向哪里?
(2)分别求出当硬币放在距唱片中心5cm、10cm、15cm时的加速度值.
(3)上述三个位置中,哪一个位置硬币最有可能飞出?

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