【题目】竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,小球A. B带有同种电荷现用指向墙面的水平推力F作用于小球B,两球分别静止在竖直墙和水平地面上,如图所示如果将小球B向左推动少许,当两球重新达到平衡时,与原来的平衡状态相比较
A. 推力F将变大
B. 竖直墙面对小球A的弹力变大
C. 地面对小球B的支持力不变
D. 两小球之间的距离变小
【答案】C
【解析】
先以A球为研究对象,分析受力,作出力图,根据平衡条件分析墙壁对A的弹力如何变化,再以AB整体为研究对象,根据平衡条件分析F如何变化和地面对小球B的弹力的变化.由库仑定律分析两球之间的距离如何变化;
ABC、以A球为研究对象,分析受力,作出力图如图所示,设B对A的库仑力F与墙壁的夹角为,由平衡条件得竖直墙面对小球A的弹力为:,将小球B向左推动少许时,减小,则竖直墙面对小球A的弹力N1减小; 再以AB整体为研究对象,分析受力如图所示,由平衡条件得:,,则F减小,地面对小球B的支持力一定不变,故C正确,A、B错误;
D、由上分析得到库仑力,减小,cos增大,减小,根据库仑定律分析得知,两球之间的距离增大,故D错误;
故选C。
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【题目】放入电场中某点的电荷所受的静电力F跟它的电荷量q的比值,叫做该点的电场强度E,即E=.下列说法正确的是
A. 若将放入该点的电荷从电场中移出,则该点的电场强度变为0
B. 若将放入该点的电荷量增加一倍,则该点的电场强度将减少一半
C. 放入该点的电荷所受的静电力的方向就是该点的电场强度的方向
D. 电场强度的国际单位是N/C
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【题目】如图所示,虚线A、B、C表示某电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,一电子从右侧垂直等势面A向左进入电场,运动轨迹与等势面分别交于a、b、c三点,若电子仅受到电场力作用,其在a、b、c三点的速度大小分别为va、vb、vc,则()
A. 三个等势面的电势大小φC>φB>φA
B. 电子由a到b电场力做功等于由b到c电场力做功;
C. 电子在a、b、c三点的速度关系vb>vc>va
D. 电子在a、b、c三点的电势能关系EPA>EPB>EPC
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【题目】天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了GWl50914是两个黑洞并合的事件。该事件中甲、乙两个黑洞的质量分别为太阳质量的36倍和29倍,假设这两个黑洞,绕它们连线上的某点做圆周运动,且这两个黑洞的间距缓慢减小。若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其他星系的影响,则关于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是( )
A. 甲、乙两个黑洞运行的线速度v大小之比为36:29
B. 甲、乙两个黑洞运行的角速度ω大小之比为36:29
C. 随着甲、乙两个黑洞的间距缓慢减小,它们运行的周期T也在减小
D. 甲、乙两个黑洞做圆周运动的向心加速度大小始终相等
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【题目】学习物理要正确理解物理规律和公式的内涵.你认为下列理解正确的是( )
A. 根据库仑定律公式可知,两个电荷的距离趋于零时,库仑力为无穷大
B. 根据电荷守恒定律可知,一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和不变
C. 由匀强电场电势差与电场强度的关系可知,匀强电场中任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比
D. 根据电容器的电容的定义式可知,电容器的电容与它所带电荷量成正比
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【题目】质量均为m的两物块A和B之间连接着一个轻质弹簧,其劲度系数为k,现将物块A、B放在水平地面上一斜面的等高处,如图所示,弹簧处于压缩状态,且物体与斜面均能保持静止,已知斜面的倾角为,两物块和斜面间的动摩擦因数均为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
A、斜面和水平地面间一定有静摩擦力
B、斜面对A、B组成的系统的静摩擦了大于
C、若将弹簧拿掉,物块有可能发生滑动
D、弹簧的最大压缩量为
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【题目】如图所示,电源内阻不能忽略,当滑动变阻器R2的滑动触头P向左滑动时,下列说法中正确的是( )
A. 灯L变暗
B. 电容器C上的电荷量变大
C. 电阻消耗功率变大
D. 两端的电压变化量的绝对值小于两端的电压变化量的绝对值
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【题目】如图所示,BC是半径为R的圆弧形的光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E.今有一质量为m、带正电q的小滑块(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:
(1)滑块由C到B的过程中,电场力做什么功?做功为多少?
(2)滑块通过B点时的速度大小.
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离.
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【题目】如图所示,充电后与电源分离的平行板电容器,其正极板接地,在极板间P点有一带电液滴处于静止状态,现将B板移至虚线处,则
A.两极间电压变大
B.P点场强不变,但电势降低
C.电荷q仍保持静止,
D.电荷q的电势能减小
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