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2.如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,且每个电荷都处于平衡状态.(只考虑它们间的静电力)求:
(1)若q2为正电荷,则q1、q3的电性?
(2)若已知q1和q2之间的距离为l1,q2和q3之间的距离为l2,则q1、q2、q3三者电量大小之比?

分析 (1)解决本题一定要把握“每个电荷都处于平衡状态”这一特点进行分析,已知q2为负电荷,可以利用假设法判断q1和q3的电性,如假设q1带正电,其它电荷是否平衡等,也可以利用“两同夹异,近小远大”(三个电荷处于平衡时两边电性相同和中间相反,中间电荷离电量小的近,离电量大的远)进行判断.
(2)三个电荷处于同一直线上,每个电荷受两个库仑力作用处于平衡状态,据此列方程即可求解;

解答 解:(1)假设q1带负电,要使q2平衡则q3也应带负电.
如果q1带正电,要使q2平衡则q3也应带正电.但是q1、q3不能平衡,所以q1、q3都带负电荷.
(2)由于三个电荷均处于平衡状态,由库仑定律建立如下平衡式:
对q1:$\frac{k{q}_{1}{q}_{2}}{{l}_{1}^{2}}$=$\frac{k{q}_{1}{q}_{3}}{({l}_{1}+{l}_{2})^{2}}$
对q2:$\frac{k{q}_{1}{q}_{2}}{{l}_{1}^{2}}$=$\frac{k{q}_{3}{q}_{2}}{{l}_{2}^{2}}$
对q3:$\frac{k{q}_{1}{q}_{3}}{({l}_{1}+{l}_{2})^{2}}$=$\frac{k{q}_{3}{q}_{2}}{{l}_{2}^{2}}$
解得:q1:q2:q3=($\frac{{l}_{1}+{l}_{2}}{{l}_{2}}$)2:1:($\frac{{l}_{1}+{l}_{2}}{{l}_{1}}$)2
答:(1)如q2为正电荷,则q1、q3都带负电荷;
(2)q1、q2、q3三者电量大小之比($\frac{{l}_{1}+{l}_{2}}{{l}_{2}}$)2:1:($\frac{{l}_{1}+{l}_{2}}{{l}_{1}}$)2

点评 本题考察了库仑定律在电荷平衡中的应用,对于三个电荷平衡可以利用“两同夹异,近小远大”的规律进行电性判断,本题的难点在于计算,学生列出方程容易,但是计算正确难.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)关闭油门前汽车匀速运动时的速度.
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13.如图所示,一个电荷量为e、质量为m的带电粒子,以初速度v0从偏转电场的极板左端中央沿垂直电场方向射入匀强偏转电场,偏转后通过位于下极板的小孔S离开电场,进入范围足够大、上端和左端有理想边界、磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场区域的上端以偏转电场的下极板为边界,磁场的左边界MN与偏转电场的下极板垂直,且MN与小孔S左边缘相交于M点.已知带电粒子通过小孔S时的速度方向与下极板的夹角成θ=45°,整个装置处于真空中,粒子所受重力、小孔S的大小及偏转电场的边缘效应均可忽略不计.
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(2)带电粒子从磁场的左边界MN的S1点飞出,求M点与S1点间的距离L.

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10.在测定一节干电池(电动势约为1.5V,内阻约为2Ω)的电动势和内阻的实验中,提供的器材有:
A.电压表量程为3V,内阻约为5kΩ
B.电压表量程为15V,内阻约为10kΩ
C.电流表量程为0.6A,内阻约为0.1Ω
D.电流表量程为3A,内阻约为0.01Ω
E.变阻器R1为(20Ω,3A)
F.变阻器R2为(500Ω,0.2A) G.开关、导线若干

①为了较准确测量电池的电动势和内阻,电压表应该选A(填A或B);
电流表应该选D(填C或D);变阻器应该选E(填E或F);
实验电路图应该选乙图(填“甲”或“乙”).
②实验中得到路端电压随电流变化的图象(如图所示).由图可知,电池的电动势是1.50V;内电阻是2.5Ω.

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17.某同学用如图1甲所示装置测量重力加速度g,所用交流电源频率为50Hz..在所选纸带上取某点为0号计数点,然后每3个计时点取一个计数点,所有测量数据及其标记符号如图乙所示.

设该同学用两种方法处理数据(T为相邻两计数点的时间间隔):
方法A:由g1=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{T}^{2}}$,g2=$\frac{{x}_{3}-{x}_{2}}{{T}^{2}}$,…,g5=$\frac{{x}_{6}-{x}_{5}}{{T}^{2}}$,得平均值$\overline{g}$=8.667m/s2
方法B:由g1=$\frac{{x}_{4}-{x}_{1}}{3{T}^{2}}$,g2=$\frac{{x}_{5}-{x}_{2}}{3{T}^{2}}$,g3=$\frac{{x}_{6}-{x}_{3}}{3{T}^{2}}$,得平均值$\overline{g}$=8.673m/s2
从数据处理方法看,在x1、x2、x3、x4、x5、x6中,对实验结果起作用的,方法A中有x1、x6;方法B中有x1、x2、x3、x4、x5、x6.因此,选择方法B(A或B)更合理,这样可以减少实验的偶然(填“系统”或“偶然”)误差.本实验误差的主要来源有(试举出两条)阻力[空气阻力,振针的阻力,限位孔的阻力,复写纸的阻力等],交流电频率波动,长度测量,数据处理方法等.

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7.某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的电池层叠电池?,如图1所示.该同学想测量一下这个电池的电动势E和内电阻r,但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱?最大阻值为9.999Ω,可当标准电阻用?、一只电流表?两个量程:一个Ig=0.6A,内阻rg=0.1Ω;一个Ig=3A,和若干导线.

(1)请根据测定电动势E、内电阻r的要求,在图2矩形框中画出电路图,并按设计图把器件连接起来.
(2)接通开关,逐次改变电阻箱的阻值R,读出与R对应的电流表的示数I,填入下表,其中某次电阻箱的阻值R=2.6Ω时,其对应的电流表的示数如图3所示,请你读出并填在空格里.
电流表的读数?A?0.260.320.420.58
电阻箱的阻值?Ω?5.64.43.22.62.2
?(3)处理实验数据时首先计算出每个电流值I的倒数$\frac{1}{I}$;再制作R-$\frac{1}{I}$坐标图,请你将上表中数据处理后标注在图4坐标纸上,并把描绘出的坐标点连成图线,根据描绘出的图线可得这个电池的电动势E=1.5V,内电阻r=0.3Ω.

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14.如图所示,电源的电动势E=4.5V,电阻R=8,玩具电动机上标有“4V,2W”字样,当电键S闭合后,电动机恰好能正常工作,求:
(1)电动机正常工作的电流;
(2)电源的内电阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.关于“测定匀变速直线运动的加速度”实验操作中,下列说法中错误的是(  )
A.应先接通电源,待打点计时器开始打点后再释放小车
B.实验中,打点计时器只能采用交流电的电源
C.长木板不能侧向倾斜,也不能一端高一端低
D.计数点是从打点计时器打出的实际点中任选出来的

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12.如图所示,用单摆测重力加速度,其中L0、d、n、t分别表示实验时已测得的数据.根据这些数据可以算出:
(1)单摆的摆长L=L0+$\frac{d}{2}$;
(2)单摆的周期T=$\frac{t}{n}$;
(3)当地的重力加速度g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}({L}_{0}+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$;
悬线长度(m)摆球直径(m)全振动次数完成n次全振动的时间(s)
L0dnt
(4)为了利用单摆较准确地测出重力加速度,可选用的器材为B.
A.20cm长的结实的细线、小木球、秒表、米尺、铁架台
B.100cm长的结实的细线、小钢球、秒表、米尺、铁架台
C.100cm长的结实的细线、大木球、秒表、50cm量程的刻度尺、铁架台
D.100cm长的结实的细线、大钢球、大挂钟、米尺、铁架台
(5)如果该同学测得的g值偏大,可能的原因是BD.(填字母代号,多选)
A.计算摆长时没有计入摆球的半径          
B.开始计时时,秒表过迟按下
C.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
D.试验中误将39次全振动数为40次.

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