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16.地球表面附近某区域存在大小150N/C,方向竖直向下的电场,一质量为4.8×10-4kg的带电小球能能悬在该区域的任何位置.已知g取10m/s2求:
(1)带电小球带何种性质的电荷;
(2)小球带有几个电子的电荷.

分析 (1)根据受力平衡判断电场力的方向,然后结合电场力的方向与电场的方向判断小球的电性;
(2)根据受力平衡求出小球受到的电场力的大小,有F=qE即可求出小球带有几个电荷.

解答 解:(1)小球受到重力与电场力的作用处于平衡状态,所以受到的电场力的方向与重力的方向相反,即电场力的方向向上.由于电场的方向向下,所以小球带负电.
(2)小球受到重力与电场力的作用处于平衡状态,所以:
ne•E=mg
所以:n=$\frac{mg}{e•E}$=$\frac{4.8×1{0}^{-4}×10}{1.6×1{0}^{-19}×150}=2×1{0}^{14}$个
答:(1)带电小球带负电荷;
(2)小球带有2×1014个电子的电荷.

点评 解决本题的关键是知道小球处于平衡状态时,小球受到的电场力与重力大小相等,方向相反.

练习册系列答案
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6.下列哪一组实验能说明光具有波粒二像性(  )
A.光的双缝干涉和光的单缝衍射现象B.泊松亮斑和光电效应现象
C.光的反射和光的薄膜干涉现象D.光电效应和光的直进现象

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7.某同学用频闪照相法研究小球的自由落体运动,选择一张清晰的频闪照片,剪掉前面小球重叠部分进行研究.已知小球在释放位置时,球心与刻度尺的零刻度线对齐.

(1)根据相片中刻度尺的数据,请你读出小球运动到照片中第五个相点时,下落的高度为0.2119m;
(2)若所用照相机的曝光频率为f,照片上1、3相点距离和l、5相点距离分别为S1、S2,则相点2所对应小球的速度v=$\frac{{S}_{1}f}{2}$,小球自由下落的加速度a=$\frac{{({S_2}-2{S_1}){f^2}}}{4}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.(1)小宁同学在课外读物上看到一些果蔬也可以制成电池,于是尝试用新鲜的马铃薯来当“电池”,并利用实验室里提供的灵敏电流计G(内阻未知,量程为300μA),电阻箱(0-9999.9Ω),锌板、铅板各一块,开关一只,导线若干,按照图1连好电路来测量该“马铃薯电池”的电动势,调节电阻箱,得到了多组数据,其中2组为I1=140μA,R1=5000Ω,I2=210μA,R2=2700Ω,则可求出该电池的电动势E=0.966 V (保留3位有效数字)
(2)小华认为利用第(1)题的2组数据也可以求得电池内阻,但是由于G表内阻未知,不是很精确,为了精确测量出内阻应先测出G表内阻Rg,他按照图2连好电路(其中电位器相当于阻值极大的滑动变阻器,G1、G2为完全相同的电表),具体操作如下:
1)S1闭合前,调节电位器阻值达到最大,闭合S1、S2,断开S3
2)调节电位器使G1、G2示数均为I=200μA;
3)保持电位器阻值不变,闭合S1、S3,断开S2
4)调节电阻箱阻值,使G1示数I′=200μA,此时电阻箱示数如图3.
根据以上步骤得到的结果,求出“马铃薯电池”的内阻r=1800Ω
(3)小明想利用图象法处理数据,更为精确地测量该“马铃薯电池”电动势和内阻,请在如图4的方框里设计数据记录表格

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11.在1687年出版的《自然哲学的数学原理》一书中,牛顿设想,抛出速度很大时,物体就不会落回地面,已知地球半径为R,自转周期为T,地球同步卫星得轨道半径为nR,不计空气阻力,为实现牛顿设想,抛出得速度至少为$\frac{2πnR}{T}\sqrt{n}$.

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4.在力学中,被选为国际基本单位的一组是(  )
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11.如图1所示,在倾斜角为θ的光滑斜面上放一轻质弹簧,其下端固定,静止时上端位置在B点,在A点放上一质量m=2.0kg的小物体,小物体自由释放,从开始的一段时间内的v-t图象如图2所示,小物体在0.4s时运动到B点,在0.9s到达C点,BC的距离为1.2m(g=10m/s2),由图知(  )
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D.在C点时,弹簧的弹性势能为16J

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8.关于匀速圆周运动,下列说法中正确的是(  )
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B.加速度和速度都变化,但物体所受合力不变
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9.如图所示,半圆形轨道竖直放置,在轨道水平直径的两端,先后以速度v1、v2水平抛出a、b两个小球,两球均落在轨道上的P点,OP与竖直方向所成夹角θ=30°.设两球落在P点时速度与竖直方向的夹角分别为α、β,则(  )
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