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7.两个相同的金属小球分别带有正、负电荷,固定在一定的距离上,现在把它们相接触后放回原处,则它们之间的库仑力的大小与原来相比将(  )
A.一定变小B.可能变大C.可能不变D.一定变大

分析 接触后再分开,电荷先中和后平分,根据库仑定律F=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$ 判断库仑力大小的变化.

解答 解:设两金属球的带电量大小分别为:q、Q,接触后再分开,所带的电量相等,为$\frac{Q-q}{2}$.
因为($\frac{Q-q}{2}$)2可能大于qQ,可能小于qQ,可能等于qQ,所以库仑力可能变大,可能变小,可能不变.故B、C正确,A、D错误.
故选:BC.

点评 解决本题的关键掌握库仑定律的公式F=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$,以及掌握接触带电的原则,注意没有具体数据,导致接触后电量乘积有不同的可能.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在研究电磁感应现象实验中,请在如图所示的实验器材中,用实线连接成相应的实物电路图;

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18.如图,水平路面出现了一个地坑,其竖直截面为半圆.AB为沿水平方向的直径.一辆行驶的汽车发现情况后紧急刹车安全停下,但两颗石子分别以V1、V2速度从A点沿AB方向水平弹飞出,分别落于C、D两点,C,D两点距水平路面的垂直距离分别为圆半径的0.6倍和1倍.则V1:V2的值为(  )
A.$\sqrt{3}$B.$\frac{\sqrt{3}}{5}$C.$\frac{3\sqrt{15}}{5}$D.$\frac{4\sqrt{15}}{15}$

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15.关于地球同步卫星,下列说法中正确的有(  )
A.同步卫星的角速度和地球的角速度相同,高度和速率可根据需要调整
B.同步卫星周期和地球自转周期相同,其高度和运行速率都是特定的值
C.同步卫星周期和地球自转周期相同,卫星可处于地球不同纬度上空
D.理论上在地球两极发射同步卫星所需要的燃料最少

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2.如图所示,质量为M=20g的导体棒ab,垂直放在相距为l=0.1m的平行光滑金属轨道上.导轨平面与水平面的夹角为θ=30°,并处于磁感应强度大小为B=2T、方向垂直与导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置、间距为d=10cm的平行金属板,R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻.

(1)调节Rx=R=1Ω,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v.
(2)若金属棒从静止开始至匀速运动的某一时刻,下落的高度为2m,求这一过程中电阻R上产生的热量.
(3)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m=1g、带电量为+q=10-3C的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的Rx

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12.如图所示,没有速度计,用一小钢球及下述装置测定弹簧被压缩时的弹性势能:光滑水平轨道与光滑圆弧轨道相切,轻弹簧的一端固定在轨道的左端,OP是可绕O点转动的轻杆,该轻杆摆到某处就能停在该处,作为指示钢球位置的标杆.
(1)还需要的器材是天平、刻度尺.
(2)该实验是间接测量弹簧的弹性势能,实际上是把对弹性势能的测量转化为对重力势能的测量,进而转化为对质量和长度的直接测量.

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19.高速公路转弯处弯道半径R=100m,汽车轮胎与路面间的动摩擦因数为μ=0.2,若路面是水平的,问汽车转弯时不发生径向滑动所许可的最大速度是多少?(g取9.8m/s2

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16.两个质量和电荷量均相同的带电粒子a、b分别以速度v和2v垂直射入一匀强磁场,其轨道半径分别为ra和rb,运动的周期为Ta和Tb.不计粒子重力,则(  )
A.ra>rbB.ra<rbC.Ta>TbD.Ta<Tb

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17.如图所示,轻质弹簧上端固定,下端系一物体.物体在A处时,弹簧处于原长状态.现用手托住物体使它从A处缓慢下降,到达B处时,手和物体自然分开.此过程中,物体克服手的支持力所做的功为W.不考虑空气阻力.关于此过程,下列说法正确的有(  )
A.物体重力做的功一定大于W
B.物体克服弹簧弹力做的功一定小于W
C.物体与弹簧组成的系统机械能增加量为W
D.若将物体从A处由静止释放,则物体到达B处时的动能为W

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