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18.如图所示,绝缘细线上端固定,下端悬挂一轻质带电小球N,当带同种电荷的金属球M固定在N近旁的绝缘支架上时,悬挂N的细线与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是(  )
A.仅将M的电荷量增大,θ不变B.仅将M的电荷量增大,θ变小
C.仅将支架沿水平地面移近N,θ变小D.仅将支架沿水平地面移近N,θ变大

分析 增加M球的带电量后,先根据库仑定律判断静电力的变化,再根据平衡条件判断θ角的变化.

解答 解:由库仑定律知:F=$\frac{k{q}_{M}{q}_{N}}{{r}^{2}}$;对N球受力分析知,F=mgtan θ;可见M的电荷量增大,θ变大;将支架沿水平地面移近N,则距离r减小,所以θ变大,故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 该题结合共点力的平衡考查库仑定律,解答本题关键是明确静电力的基本特性,知道库仑定律的内容,基础题目.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.把一个小球放在光滑的玻璃漏斗中,晃动漏斗,可使小球沿漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动,如图所示.小球在运动过程中的受力情况为(  )
A.小球受到重力、漏斗壁支持力的作用
B.小球受到重力、漏斗壁的支持力及向心力的作用
C.小球受到重力、漏斗壁的支持力、摩擦力及向心力的作用
D.小球受到的合力为零

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,光滑半圆形轨道处于竖直平面内,半圆形轨道与光滑的水平地面相切于半圆的端点A,已知轨道半径为R,一质量为m的小球在水平地面上C点受水平向左大小为F=$\frac{3}{4}$mg的恒力由静止开始运动,当运动到A点时撤去恒力F,小球沿竖直半圆形轨道运动到轨道最高点B点,重力加速度为g.
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(2)若小球运动到A点时未撤去恒力F,当A、C间的距离L=5R时,求小球沿竖直半圆形轨道运动中的最大动能Ekm及此时对轨道的压力.

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3.雨点以3m/s的速度竖直下落,行人感到雨点从正东方向打来,那么人行走的速度方向是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.一个重25kg的小孩从高度为3.0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s.关于力对小孩做的功,以下结果正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在经典力学的建立过程中,许多科学家都作出了重要的贡献.以下叙述中不符合史实的是(  )
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