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A.小球A与B之间库仑力的大小为$\frac{k{q}^{2}}{{d}^{2}}$
B.斜面对小球A的支持力不可能为零
C.细线上的拉力不可能为零
D.当$\frac{q}{d}$=$\sqrt{\frac{mgtanθ}{k}}$时,细线上的拉力为零

分析 根据库仑定律求解两个球间的库仑斥力大小,然后根据共点力平衡条件列式分析.

解答 解:A、根据库仑定律,小球A与B之间库仑力的大小为:F=$\frac{k{q}^{2}}{{d}^{2}}$;故A正确;
B、两个球带同中电荷,相互排斥,故斜面对A的弹力不可能为零,故B正确;
C、球A受力重力、支持力与库仑斥力,当处于平衡时,则绳子的拉力为零,故C错误;
D、若细线上的拉力为0,小球A受重力、支持力和库仑斥力而平衡,根据共点力平衡条件,重力的下滑分力与库仑力的上滑分力平衡,即:
mgsinθ=Fcosθ;
其中F=$\frac{k{q}^{2}}{{d}^{2}}$;
联立解得:
mgsinθ=$\frac{k{q}^{2}}{{d}^{2}}$cosθ
故:$\frac{q}{d}$=$\sqrt{\frac{mgtanθ}{k}}$;故D正确;
故选:ABD.

点评 本题关键是明确A球的受力情况,然后根据共点力平衡条件列方程求解,注意细线拉力为零的临界条件.

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8.国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω•m.某同学利用图丙电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动.实验器材还有:
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理想电压表V2(量程为3V)
定值电阻R1(阻值4kΩ)
定值电阻R2(阻值2kΩ)
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单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺.
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A.用游标卡尺测量并记录玻璃管的内径d;
B.向玻璃管内注满自来水,确保无气泡;
C.用刻度尺测量并记录水柱长度L;
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