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16.真空中有三个完全一样的金属球,A带的电荷量为4C,B、C两球不带电.A先与B接触后,再与C接触,则C球带的电荷量为(  )
A.1CB.2CC.3CD.4C

分析 在三个小球接触的过程中,总电量是不变,完全相同的小球在接触时会平分电荷.

解答 解:AB接触时,AB平分电荷,则A中有$\frac{1}{2}q=2C$;A与C接触时,再平分,则A中还有$\frac{1}{4}q=1C$,故A正确、BCD错误.
故选:A.

点评 本题考查电荷的守恒定律,注意两个完全相同的小球接触,它们半平分总电荷量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,质量分别为mA和mB的物体A、B用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的斜面上,B悬挂着.已知mA=2mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°增大到50°,系统仍保持静止.则下列说法正确的是(  )
A.绳子对A的拉力将增大B.物体A对斜面的压力将减小
C.物体A受到的静摩擦力增大D.物体A受到的静摩擦力减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.人的质量为m1,车的质量为m2,人站在车上用水平力F推固定在车上的挡板,若不考虑地面对车的摩擦力时,小车的加速度为(  )
A.0B.$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$C.$\frac{F}{{m}_{1}}$D.$\frac{F}{{m}_{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,板长L=4cm的平行板电容器,板间距离d=3cm,板与水平夹角α=37°,两板所加电压为U=100V,有一带负电液滴,带电荷量为q=3×10-10C,以v=1m/s的水平速度自A板边缘水平进入电场,在电场中仍沿水平方向并恰好从B板边缘水平飞出.g取10m/s2,求
(1)液滴的质量;
(2)液滴飞出时的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.在如图所示的电路中,圈①、②、③处可以接小灯或安培表或伏特表(均为理想电表)三种元器件,电源电动势ε、内阻 r保持不变,定值电阻R1>R2>R3>R4>r,小灯电阻RL=R1,以下说法正确的是(  )
A.要使得路端电压最大,则应该①接小灯,②接电压表,③接电流表
B.要使得电源输出功率最大,则应该①接小灯,②接电压表,③接电流表
C.要使得电源总功率最大,则应该①接电流表,②接电压表,③接小灯
D.要使得闭合电路中电源效率最高,则应该①接小灯,②接电流表,③接电压表

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一束带电粒子以同一速度,并从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如图所示.粒子q1的轨迹半径为r1,粒子q2的轨迹半径为r2,且2r2=2r1,q1、q2分别是它们的带电量,则、(  )
A.q1带负电、q2带正电,荷质比之比为$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$:$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$=2:1
B.q1带负电、q2带正电,荷质比之比为为$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$:$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$=1:2
C.q1带正电、q2带负电,荷质比之比为$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$:$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$=2:1
D.q1带正电、q2带负电,荷质比之比为$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$:$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$=1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.有5个完全相同的灯泡连接在理想变压器的原副线圈中,如图所示.若该线路与交流电源接通,且开关S接在位置1时,5个灯泡发光亮度相同;若将开关S接在位置2时,灯泡未烧坏,则下述可能的是(  )
A.该变压器是降压变压器,原副线圈匝数比为4:1
B.该压器是升压变压器,原副线圈匝数比为4:1
C.副线圈中的灯泡仍能发光,只是更亮些
D.副线圈中的灯泡仍能发光,只是亮度变暗

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在反恐演习中,某一特警队员从悬停在离地面高度为1020m的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞.特警队员打开伞后运动的速度图线如图a所示,最终匀速落地(一直竖直下落).设伞所受阻力f与速度v2成正比,即f=kv2.人和其它设备的阻力可以忽略不计.已知人与设备的总质量为100kg,g取10m/s2
(1)打开降落伞前人下落的距离为多大?
(2)求阻力系数k和打开伞瞬间的加速度a各为多大?
(3)求从打开降落伞到落地的全过程中,空气对人和设备的作用力所做的总功?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.加在某台电动机上的电压是U,电动机消耗的电功率为P,电动机线圈的电阻为r,则电动机的输出功率为(  )
A.PB.$\frac{{U}^{2}}{r}$C.P2-$\frac{r}{{U}^{2}}$D.P-$\frac{{P}^{2}r}{{U}^{2}}$

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