分析 (1)对小球进行受力分析,根据共点力平衡求出电场力的大小.根据电场力的方向确定电场强度的方向.再根据E=$\frac{F}{q}$,求出电场强度的大小.
(2)根据共点力平衡电场强度的最小可能值以及方向.
解答 解:(1)对小球进行受力分析,由平衡知识可知电场力为:
F=mg•tan37°=4×10-3×10×0.75N=0.03N;
根据E=$\frac{F}{q}$得:
E=$\frac{0.03}{1×1{0}^{-8}}=3×1{0}^{6}$N/C;
(2)由矢量合成的方法可知,当小球受到的电场力的方向与绳子的方向垂直时,电场力最小,所以电场强度最小,此时:
电场力:F′=mgsin37°=4×10-3×10×0.6N=0.024N;
电场强度:${E}_{m}=\frac{F′}{q}=\frac{0.024}{1×1{0}^{-8}}=2.4×1{0}^{6}$N/C
答:(1)若匀强电场方向水平,电场强度的大小是3×106N/C;
(2)若匀强电场方向未知,电场强度的最小可能值是2.4×106N/C
点评 解决本题的关键知道电场强度的方向与正电荷所受电场力方向相同,与负电荷所受电场力方向相反.以及会正确进行受力分析,利用共点力平衡求解力.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球的质量 | |
B. | 小球抛出时的高度 | |
C. | 最初2s内重力对小球做功的平均功率 | |
D. | 小球的初速度 |
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A. | 温度升高,物体的每一个分子的动能都增大 | |
B. | 外界对气体做功,气体的内能一定增大 | |
C. | 当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小 | |
D. | 布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动 |
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A. | 若仅增大h,两个峰值间的时间间隔会增大 | |
B. | 若仅增大h,两个峰值都会减小 | |
C. | 若仅减小h,两个峰值可能会相等 | |
D. | 若仅减小滑动变阻器的值,两个峰值都会增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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