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4.真空中有甲、乙两个点电荷,相距为r,它们间的静电力为F,若两个电荷间的距离变为2r,则它们之间的库仑力变为$\frac{1}{4}$倍F.若保持它们间的距离不变,使其中一个电荷的电荷量增加为原来的2倍,则它们间的库伦力变为2倍F.

分析 根据点电荷库仑力的公式F=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$ 可以求得改变之后的库仑力的大小.

解答 解:根据库仑定律可知甲、乙两个点电荷间的库仑力F=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$,
若两个电荷间的距离变为2r,
则它们之间的静电力变为F′=$\frac{kQq}{(2r)^{2}}$=$\frac{F}{4}$
若保持它们间的距离不变,使其中一个电荷的电荷量增加为原来的2倍,
则它们之间的静电力变为F″=$\frac{kQ•2q}{{r}^{2}}$=2F,
故答案为:$\frac{1}{4}$,2.

点评 本题就是对库仑力公式的直接考查,掌握住公式就很容易分析了,理解电荷的中和含义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.一同学设计了如图(a)所示的实物电路测电流表G1的内阻r1.可供选择的器材如下:
待测电流表G1:量程为0〜5mA,内阻约为300Ω
电流表G2:量程为0-10mA,内阻约为40Ω
滑动变阻器R1:阳值范围为0-1000Ω 
滑动变阻器R2:阻值范围为0-20Ω 
定值电阻R3:阻值为40Ω  
定值电阻R4:阻值为200Ω  
定值电阻R5:阻值为2000Ω
干电池E:电动势约为1.5V,内阻很小可忽略
开关S及导线若干
①滑动变阻器R应选R2,定值电阻R0应选R4(填写器材后面的代号)
②实验步骤如下:
a.按电路图连接电路,应将滑动变阻器滑片P调到左端 (选填“左端”、“中间”、“右端”)
b.闭合开关S,移动滑片P至某一位置,记录G1和G2的读数,分别记为I1和I2
c,改变滑片P位置,记录各次G1和G2的读数I1和I2,得到多组I1和I2
d.以I2为纵坐标,I1为横坐标,建立坐标系,描点作图得到了如图(b)所示的图线
e.利用求得的I2-I1图线的斜率k和已知的定值电阻R0,计算待测电流表G1内阻的表达式为r1=(k-1)R0(k、R0表示)
③如果实验室只有电动势约为6V电源,要求利用本题提供的实验器材,仍然在图(a)所示电路图基础上完成本实验,改进办法是:与电源串联电阻R3

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一气球由地面匀速上升,当气球下的吊梯上站着的人沿着梯子向上爬时,下列说法不正确的是(  )
A.气球可能匀速上升B.气球可能相对地面静止
C.气球可能下降D.气球运动速度不发生变化

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12.如图所示,甲、乙两车的质量均为M,静置在光滑的水平面上,两车相距为L,乙车上人的质量为m,他通过一条轻绳拉甲车,甲、乙两车最后相接触,以下说法正确的是(  )
A.甲、乙两车运动中速度之比为$\frac{M+m}{M}$
B.甲车移动的距离为$\frac{M+m}{2M+m}L$
C.乙车移动的距离为$\frac{M}{2M+m}L$
D.甲、乙两车运动中的速度之比为$\frac{M}{M+m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列四幅图分别对应四种说法,其中不正确的是(  )
A.
分子并不是球形,但可以把它们当做球形处理,是一种估算方法
B.
微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动
C.
当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等
D.
0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”实验中,分别使用两条不同的轻质弹簧a和b做实验,得到了弹力F与弹簧长度l关系的图象,如图1所示.由图可知:弹簧a的原长比弹簧b的原长短(选填“长”或“短”).弹簧a的劲度系数比弹簧b的劲度系数大(选填“大”或“小’’).

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16.下列说法正确的是(  )
A.第一宇宙速度是人造卫星环绕地球运动的最大速度
B.第一宇宙速度是人造卫星在地表附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度
C.地球同步通讯卫星可以定点在地球上空的任何一点
D.地球同步通讯卫星离地心的距离可按需要选择不同的值

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,一堆平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,左端用R=3Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg,电阻r=1Ω的导体棒与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面上,现用水平恒力F沿轨道向右拉导体棒,导体棒由静止开始运动,当导体棒开始做匀速运动时,电阻消耗的功率为3W,求:
(1)水平恒力F
(2)导体棒匀速运动的速度
(3)从静止开始到匀速运动的过程中导体棒位移s=2m,求电阻R产生的焦耳热.

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A.v-v0B.v+v0C.$\sqrt{{v}^{2}+{{v}_{0}}^{2}}$D.$\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}$

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