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15.在点电荷Q产生的电场中有a,b两点,相距为d.已知a点的场强大小为E,方向与ab连线成60°角,b点的场强方向与ab连线成30°角.如图所示,则点电荷Q的电性和b点的场强大小为(  )
A.正电、3EB.负电、3EC.正电、$\frac{E}{3}$D.负电、$\frac{E}{3}$

分析 用作图法找出点电荷的位置,根据电场线的方向判断电荷的电性,由数学知识求出a、b两点到点电荷的距离之比,由公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,求解Ea:Eb,即可求出b点的场强大小.

解答 解:将场强Ea、Eb反向延长,交点即为点电荷所在位置,如图所示,由于电场强度方向指向外,则知该点电荷带正电.
如图.根据几何知识分析解得,a点到Q点的距离 ra=d,b点到Q点的距离rb=$\sqrt{3}$d,a、b两点到点电荷Q的距离之比 ra:rb=1:$\sqrt{3}$.
由公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,得:a、b两点场强大小的比值E:Eb=3:1.得,Eb=$\frac{E}{3}$,故ABD错误,C正确.
故选:C

点评 本题考查对点电荷电场的掌握程度.在电场问题中,画电场线、等势线及其他图形,将抽象问题变得直观形象,注意体会这种方法的应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.雷达是利用电磁波来测定物体的位置和速度的设备,它可以向一定方向发射不连续的电磁波,当遇到障碍物时要发生反射.雷达在发射和接收电磁波时,在荧光屏上分别呈现出一个尖形波.某型号防空雷达发射相邻两次电磁波之间的时间间隔为5×10-4 s.现在雷达正在跟踪一个匀速移动的目标,某时刻在雷达监视屏上显示的雷达波形如图甲所示,30s后在同一方向上监视屏显示的雷达波形如图乙所示.已知雷达监视屏上相邻刻线间表示的时间间隔为10-4 s,电磁波在空气中的传播速度为3×108 m/s,试计算被监视目标的移动速度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.“用油膜法估测分子的大小”的实验的方法及步骤如下:
①向体积V=1mL的油酸中加酒精,直至总量达到V=500mL;
②用注射器吸取①中配制好的酒精油酸溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=100滴时,测得其体积恰好是V0=1mL;
③先往边长为30cm~40cm的浅盘里倒入2cm深的水,然后将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上;
④用注射器往水面上滴一滴酒精油酸溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状;
⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长l=20mm.
根据以上信息,回答下列问题:
(1)步骤③中应填写:痱子粉或石膏粉;
(2)1滴酒精油酸溶液中纯油酸的体积V′是$2×1{0}_{\;}^{-5}$mL;
(3)油酸分子直径是$4.3×1{0}_{\;}^{-10}$m(结果保留两位有效数字).
(4)某学生在做“用油膜法估测分子的大小”的实验时,计算结果偏大,可能是由于AC
A.油酸未完全散开
B.油酸溶液浓度低于实际值
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴体积时,1mL的溶液的滴数多记了10滴
(5)用油膜法测出分子直径后,要测出阿伏加德罗常数,只需知道油滴的B
A.摩尔质量          B.摩尔体积          C.体积              D.密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.美国宇航局的“信使”号水星探测器曾经计划在2015年3月份陨落在水星表面,但工程师们找到了一种聪明的办法,使其寿命再延长了一个月,这个办法就是通过向后释放推进系统中剩余的高压氦气来提升轨道.如图所示,设释放氦气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道I上做匀速圆周运动,释放氨气后探测器进入椭圆轨道II上,忽略探测器在椭圆轨道上所受外界阻力.则下列说法正确的是(  )
A.探测器在轨道I上A点运行速率小于在轨道II上B点速率
B.探测器在轨道II上某点的速率可能等于在轨道I上速率
C.探测器在轨道II上远离水星过程中,机械能保持不变
D.探测器在轨道I和轨道II上A点加速度大小不同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的有(  )
A.紫外线照射到金属锌板表面时能产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B.某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个
C.阴极射线是原子核内中子转变为质子时产生的高速电子流
D.比结合能越大,原子核结构一定越稳定
E.关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与高h=8R的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,BD部分水平长度为x=6R.两轨道之间由一条光滑水平轨道相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡.在水平轨道上,轻质弹簧被a、b两小球挤压(不连接),处于静止状态.同时释放两个小球,a球恰好能通过半圆轨道最高点A,b球恰好能到达斜面轨道最高点B.已知a球质量为m1=2kg,b球质量为m2=1kg,小球与斜面间动摩擦因素为μ=$\frac{1}{3}$,重力力加速度为g=10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)a球经过C点时对轨道的作用力
(2)释放小球前弹簧的弹性势能Ep.

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科目:高中物理 来源:2016-2017学年安徽六安一中高一上第一次阶段检测物理卷(解析版) 题型:选择题

一质点做匀加速直线运动,速度变化时发生位移,紧接着速度变化同样的时发生的位移为,则该质点的加速度为

A. B B.

C.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于曲线运动,下列说法正确的是(  )
A.速度的大小与方向都在时刻变化
B.加速度的大小和方向都在时刻变化
C.物体只有受变力作用时,才能做曲线运动
D.质点在某一点的速度方向是沿曲线的这一点的切线方向

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器,舰载机总质量为3.0×104 kg,设起飞过程中发动机的推力恒为1.0×105 N,弹射器有效作用长度为100m,推力恒定.要求舰载机在水平弹射结束时速度大小达到80m/s.弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,则(  )
A.弹射器的推力大小为1.1×106 N
B.弹射器对舰载机所做的功为1.1×108 J
C.弹射器对舰载机做功的平均功率为8.8×107 W
D.舰载机在弹射过程中的加速度大小为32 m/s2

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