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两个分别带有电荷量﹣Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r ...

两个分别带有电荷量﹣Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r 的两处,它们间库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定距离变为满分5 manfen5.com,则两球间库仑力的大小为(  )

A.满分5 manfen5.comF    B.满分5 manfen5.comF    C.满分5 manfen5.comF    D.12F

 

A 【解析】 试题分析:清楚两小球相互接触后,其所带电量先中和后均分. 根据库仑定律的内容,根据变化量和不变量求出问题. 【解析】 相距为r时,根据库仑定律得: F=K; 接触后,各自带电量变为Q′==Q,则此时 F′=K 两式联立得F′= F,故A正确,BCD错误, 故选:A. 【点评】本题考查库仑定律及带电题电量的转移问题.注意两电荷接触后各自电荷量的变化,这是解决本题的关键.  
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考点分析:
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关于元电荷,下列说法中错误的是(  )

A.元电荷实质是指电子和质子本身

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷的值通常取作e=1.60×10﹣19C

D.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的

 

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如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力)。

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(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置。

(2)在电场Ⅰ区域内某一位置(设其坐标为x、y)由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求满足这一条件的释放点x与y满足的关系。

(3)若将左侧电场Ⅱ整体水平向右移动L/n(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场Ⅰ区域内由静止释放电子的所有位置。

 

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如图所示,在水平地面上固定一个倾角α=45°、高H=4m的斜面.在斜面上方固定放置一段由内壁光滑的圆管构成的轨道ABCD,圆周部分的半径R=满分5 manfen5.comm,AB与圆周相切于B点,长度为满分5 manfen5.comR,与水平方向的夹角θ=60°,轨道末端竖直,已知圆周轨道最低点C、轨道末端D与斜面顶端处于同一高度.现将一质量为0.1kg,直径可忽略的小球从管口A处由静止释放,g取10m/s2

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(1)求小球在C点时对轨道的压力;

(2)若小球与斜面碰撞(不计能量损失)后做平抛运动落到水平地面上,则碰撞点距斜面左端的水平距离x多大时小球平抛运动的水平位移最大?水平位移最大是多少?(斜面可左右移动进行调节)

 

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如图所示的装置放置在真空中,炽热的金属丝可以发射电子,金属丝和竖直金属板之间加一电压U1,发射出的电子被加速后,从金属板上的小孔S射出。装置右侧有两个相同的平行金属极板水平正对放置,板长l,相距d,两极板间加以电压U2的偏转电场。从小孔S射出的电子恰能沿平行于板面的方向由极板左端中间位置射入偏转电场。已知电子的电荷量e,电子的质量m,设电子刚离开金属丝时的速度为0,忽略金属极板边缘对电场的影响,不计电子受到的重力。求:

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(1)电子射入偏转电场时的速度v;

(2)电子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量y;

(3)电子在偏转电场运动的过程中电场力对它所做的功W。

 

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一实验小组用某种导电材料制作成电阻较小的线状元件Z,并通过实验研究该元件中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.

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(1)在方框内画出实验电路图。

(2)在实验中应选用的滑动变阻器是        

A.滑动变阻器R1 (0~5Ω    额定电流5A)

B.滑动变阻器R2 (0~20Ω   额定电流2A)

C.滑动变阻器R3 (0~100Ω  额定电流0.5A)

(3)实验测得元件中的电流与电压的关系如下表所示,试在方格纸中画出电流与电压的关系图线.

U(V)

0

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

1.00

1.20

I(A)

0

0.20

0.30

0.40.

0.55

0.75

1.25

1.80

 

(4)把元件Z接入如图所示的电路中,当电阻R的阻值为21Ω时,电流表的读数为0.2A;当电阻R的阻值为1Ω时,电流表的读数为1.80A.结合图线,求出电池的电动势为       V,内阻为     Ω.(不计电流表的内阻,结果保留两位有效数字)

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