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4.如图所示,带正电的导体球置于原来不带电的形空腔导体壳外,导体壳不接地,取无穷远处电势为零.则(  )
A.A 点电场强度为零B.A 点电场强度不为零
C.A 点电势为零D.A 点电势小于零

分析 整个空腔导体壳是一个等势体,表面是一个等势面,内部场强处处为零.电场线从正电荷出发到无穷远终止,沿电场线的方向电势降低,由此分析A点的电势.

解答 解:AB、带电导体处于静电平衡,空腔内部场强处处为零.故A正确,B错误.
CD、空腔导体壳外表面左侧感应出负电荷,右侧感应出正电荷,则电场线从正电荷出发到导体壳上终止,再从导体壳上出发到无穷远终止,根据沿电场线的方向电势降低,可知A点的电势大于无穷远的电势,即A点电势大于零,故CD错误.
故选:A

点评 解决本题的关键要掌握静电平衡导体的特点:整个导体是一个等势体,内部场强处处为零.结合电场线的方向分析电势.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.物体从H高处自由下落,把它运动的总时间分成相等的3段,则这3段时间内下落的高度之比为1:3:5;若把下落的总高度分成相等的三段,则物体依次下落这3段高度所用的时间之比为1:($\sqrt{2}-1$):($\sqrt{3}-\sqrt{2}$).

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A.L1亮度不变,L2变暗B.L1变暗,L2变亮
C.L1变亮,L2变暗D.L1变暗,L2亮度不变

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3.如图所示,B物块放在A物块上面一起以加速度a=2m/s2沿斜面向下匀加速滑动,已知A物块质量M=10kg,B物块质量为m=5kg,斜面倾角θ=37°.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)斜面对A物体的摩擦力多大?
(2)B物体所受的摩擦力多大?
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9.如图所示,a,b是两颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,它们距地面的高度分别是R和2R(R为地球半径).下列说法中正确的是(  )
A.a,b的线速度大小之比是$\sqrt{3}:\sqrt{2}$B.a,b的周期之比是$1:2\sqrt{2}$
C.a,b的角速度大小之比是$3\sqrt{6}:4$D.a,b的向心加速度大小之比是9:4

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,甲、乙是两种粗糙面不同但倾角、高度相同的传送带,倾斜于水平地面放置,以同样恒定速率v向上运动.现将一质量为m的小物体(视为质点)轻轻放在A处,小物体在甲传送带上到达B处时恰好达到传送带的速率v;在乙传送带上到达离B竖直高度为h的C处时达到传送带的速率v.已知B处离地面的高度皆为H,小物体与两种传送带间的动摩擦因数均大于tanθ,则物体在从A到B的过程中(  )
A.两种传送带对小物体做功不相等
B.将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能相等
C.两种传送带与小物体之间的动摩擦因数甲更大
D.将小物体传送到B处,两种系统产生的热量甲装置大于乙装置

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.为测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数.某小组设计了如图的实验装置,其中挡板可固定在桌面上,轻弹簧左端与挡板相连,桌面离为h,O1、O2、A、B、C点在桌面的同一水平直线上,已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.实验过程下:
    过程一:如图甲,挡板固定在01点,将小滑块放到桌面上.向左推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离,将滑块由静止释放,滑块离开桌面后落在水平地面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1
    过程二:将挡板的固定点移到距O1点为d的O2点,如图乙,推动滑动压缩弹簧,滑块移到C处,使O2C=O1A.将滑块由静止释放,滑块离开桌面后落在水平地面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离为x2.完成下列填空:
(1)为完成本实验,下列说法正确的是C.
    A.必须测出小滑块的质量     B.必须测出弹簧的劲度系数
    C.弹簧的压缩量不能太小     D.必须测出弹簧的原长
(2)写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{{{x}_{1}}^{2}-{{x}_{2}}^{2}}{4dh}$(用题中所给物理量的符号表示).
(3)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差外,其他可能的原因是滑块受空气阻力等(写出一个即可).
(4)某同学认为,不测量桌面高度.改用秒表测出小滑块从离开桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,这种方案不可行(选填“可行”或“不可行”),理由是滑块在空中飞行时间很短,秒表测时间误差较大.

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14.2015 年亚洲杯已经在澳大利亚圆满落幕,国足排名第七.若某次比赛中,足球以10m/s的速度飞过来,运动员又把它以10m/s的速度反向踢回,脚与球接触的时间为0.2s,设球飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度是(  )
A.-200 m/s2B.200 m/s2C.100 m/s2D.-100m/s2

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