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【题目】如图所示,ABC三处相互间的距离分别为AB=5cm,BC=3cm,CA=4cm。AB两处分别放置两点电荷,C处的电场强度方向平行于AB的连线。已知放在A处的点电荷所带电荷量为+q关于放在B处的点电荷,下列说法中正确的是

A. 带正电荷,qB=q B. 带负电荷,qB=q

C. 带正电荷,qB=q D. 带负电荷,qB=q

【答案】D

【解析】

对小球C受力分析,根据库仑定律,与矢量的合成法则,结合几何关系,及三角知识,即可求解。

根据同种电荷相斥,异种电荷相吸,且小球C所受库仑力的合力的方向平行于A,B的连线,可知,A,B的电荷异号,故B带负电

对小球C受力分析,如下图所示:

AB=5cm,BC=3cm,CA=4cm,因此ACBC,那么两力的合成构成矩形

依据相似原理,则有:

而根据库伦定律,

综上所得:带负电

故选D。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从ab穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示。下列结论正确的是(  )

A. 带电粒子从ab过程中动能逐渐减小

B. 负点电荷一定位于M点左侧

C. 带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度

D. 带电粒子在a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能

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【题目】如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球AB以不同速率进入管内,A通过最高点C时,对管壁上部的压力为3mgB通过最高点C时,对管壁下部的压力为0.75mg.求:

1A球、B球通过最高点时的速度大小;

2AB两球落地点间的距离;

3A球刚进入半圆管的速度。

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【题目】如图,图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1n2=51,电阻R= 20ΩL1L1为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1lS2闭合,此时L2正常开光.下列说法正确的是

A. 输入电压u的表达式u= 20sin(50πt)V

B. S11,断开S2时,L1L2均正常发光

C. S11,断开S2时,原线圈的输入功率将增大

D. S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8W

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【题目】把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的AB两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻。下列说法正确的是

A. Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大

B. Rt处温度升高时,电压表V1V2示数的比值不变

C. t=1×10-2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零

D. 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)

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【题目】图中虚线abcd代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面a上的电势为4V。一电子经过a时的动能为8eV,从ac的过程中克服电场力所做的功为4eV。下列说法中正确的是

A. 平面c上的电势为零

B. 该电子一定能够到达平面d

C. 该电子经过平面a时,其电势能为8eV

D. 该电子经过平面a时的速率是经过c时的2

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【题目】如图所示,光滑的水平轨道AB与半径为R的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点,水平轨道AB部分存在水平向右的匀强电场E,半圆形轨道处于竖直平面内,B为最低点,D为最高点.一质量为m,带正电的小球从距Bx的位置在电场力的作用下由静止开始沿AB向右运动,并能恰好通过最高点D,则下列物理量的变化对应关系正确的是(  )

A. 其他条件不变,R越大,x越大

B. 其他条件不变,m越大,x越大

C. 其他条件不变,E越大,x越大

D. 其他条件不变,R越大,小球经过B点瞬间对轨道的压力越大

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【题目】如图所示,质量分别为m1m2的两个小球叠放在一起,从高度为h处由静止释放,他们一起下落。不计空气阻力。

(1)在下落过程中,两个小球之间是否存在相互作用力?请说明理由。

(2)已知h远大于两球半径,所有的碰撞都没有机械能损失,且碰撞前后小球都沿竖直方向运动。若碰撞后m2恰处于平衡状态,求

①落地前瞬间,两个小球的速度大小v0

②两个小球的质量之比m1m2

③小球m1上升的最大高度H

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【题目】为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴匀速转动,线圈的匝数、电阻,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻,与R并联的交流电压表为理想电表时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量随时间t按图所示正弦规律变化求:

交流发电机产生的电动势的最大值;

写出感应电流随时间变化的函数表达式;

交流电压表的示数;

线圈从图示位置转动过程中通过电阻R的电量.

时间内外力对线框所做的功.

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