A. | q一定是正電荷 | B. | q一定是負電荷 | C. | q離Q1比離Q2近 | D. | q離Q1比離Q2遠 |
分析 解決本題一定要把握“放入的電荷處于平衡狀態(tài)”這一特點進行受力分析.
解答 解:因為Q1、Q2為固定的正電荷,只要放入的電荷受到的合力為0即可,通過受力分析可知,既可以放入正電荷,也可以放入負電荷,故AB錯誤;
有庫侖定律,對q有
k$\frac{{Q}_{1}q}{{r}_{1}^{2}}$=k$\frac{{Q}_{2}q}{{r}_{2}^{2}}$ ①
Q1<Q2②
有①②的$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}=\sqrt{\frac{{Q}_{1}}{{Q}_{2}}}<1$
所以q離Q1比離Q2近
故選:C
點評 本題考察了庫侖定律在電荷平衡中的應(yīng)用,本題的難點在于計算,學(xué)生列出方程容易,但是計算正確難.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氣體的密度增大,使得在相同時間內(nèi)撞擊活塞的氣體分子數(shù)目增多 | |
B. | 分子間沒有可壓縮的間隙 | |
C. | 壓縮氣體要克服分子力做功 | |
D. | 分子間相互作用力表現(xiàn)為引力 | |
E. | 在壓縮過程中,氣體分子勢能減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 速度大 | B. | 向心加速度大 | C. | 運行周期長 | D. | 角速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 此時這兩顆衛(wèi)星的向心加速度一定相等 | |
B. | 如果使衛(wèi)星l加速,它就一定能追上衛(wèi)星2 | |
C. | 衛(wèi)星1由位置A運動至位置B所需的時間為$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
D. | 衛(wèi)星1由位置A運動到位置B的過程中萬有引力做正功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 行星繞太陽運動的開普勒常量k | |
B. | 地球的公轉(zhuǎn)周期,地球表面重力加速度 | |
C. | 火星質(zhì)量,火星半徑,火星的公轉(zhuǎn)周期 | |
D. | 金星的公轉(zhuǎn)軌道半徑,金星的公轉(zhuǎn)周期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有體積很小的帶電體,才能作為點電荷 | |
B. | 體積很大的帶電體也可能看作點電荷 | |
C. | 實際存在的帶電體都是點電荷 | |
D. | 點電荷一定是電量很小的電荷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊在A點的電勢能EPA=+Qφ | |
B. | 物塊在A點時受到軌道的支持力大小為mg+$\frac{3\sqrt{3}kQq}{8{h}^{2}}$ | |
C. | 點電荷+Q產(chǎn)生的電場在B點的電場強度大小EB=$k\frac{Q}{h}$ | |
D. | 點電荷+Q產(chǎn)生的電場在B點的電勢φB=$\frac{m}{2q}$(v02-v2)+φ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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