题目内容
9.将两个半径极小的带电小球(可视为点电荷)置于一个绝缘的光滑水平面上,从静止开始释放,那么下列叙述中正确的是(忽略万有引力)( )A. | 它们的加速度一定在同一直线上,而且方向可能相同 | |
B. | 它们的加速度可能为零 | |
C. | 它们的加速度方向一定相反 | |
D. | 它们的加速度大小一定越来越小 |
分析 根据库仑定律分析电荷间作用力的变化.根据牛顿第二定律分析加速度大小与方向的变化.
解答 解:若同种电荷间存在相互作用的排斥力,两球将相互远离,距离增大,根据库仑定律得知,相互作用力减小.
由牛顿第二定律得知它们的加速度变小,方向相反.
若是异种电荷,则相互吸引,间距减小,库仑力增大,则加速度也变大,但方向仍相反,故C正确,ABD错误,
故选:C.
点评 本题中两球间存在斥力,斥力逐渐减小,掌握牛顿第二定律的应用,注意库仑力与间距的关系.
练习册系列答案
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19.关于重力,下列说法中正确的是( )
A. | 地球上的物体只有静止时才受到重力的作用 | |
B. | 自由下落的物体速度越来越大,说明它受到的重力越来越大 | |
C. | 放在不同支持面上的物体受到的重力的方向总是垂直向下的 | |
D. | 物体受到的重力是由于地球的吸引而产生的 |
17.用纳米技术处理过的材料叫纳米材料,其性质与处理前相比会发生很多变化.如机械性能会成倍地增加,对光的反射能力会变得很低,熔点会大大地降低,甚至有特殊的磁性质.现有一纳米合金丝,欲测出其伸长量x与所受到的拉力F、长度L、截面直径D的关系.
测量拉力F、长度L、截面直径D对应需要的主要器材是:螺旋测微器、刻度尺、弹簧测力计.
若实验中测量的数据如表,根据这些数据请写出x与F、L、D间的关系式:x=k$\frac{FL}{D}$.(若用到比例系数,可用k表示)
在研究并得到上述关系的过程中,主要运用的一种科学研究方法是控制变量法(或归纳法等).
测量拉力F、长度L、截面直径D对应需要的主要器材是:螺旋测微器、刻度尺、弹簧测力计.
若实验中测量的数据如表,根据这些数据请写出x与F、L、D间的关系式:x=k$\frac{FL}{D}$.(若用到比例系数,可用k表示)
长度 L/cm | 拉力F/N 伸长量x/cm 直径D/mm | 50.00 | 100.0 | 200.0 |
5.00 | 0.040 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
10.00 | 0.040 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
5.00 | 0.080 | 0.10 | 0.20 | 0.40 |
4.下列说法正确的是( )
A. | 静电感应不是创造电荷,只是电荷从物体的一个部分转移到了另一个部分 | |
B. | 摩擦起电时,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电 | |
C. | 摩擦起电和感应起电都能使电子发生转移,只不过前者使电子从一个物体转移到另一个物体,而后者使电子从物体的一部分转移到另一部分 | |
D. | 一个带电体接触一个不带电的物体,两个物体平分带电体上的电荷 |
1.如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1.0V、2.0V、3.0V,则下列说法正确的是( )
A. | 匀强电场的电场强度大小为10 V/m | |
B. | 匀强电场的电场强度大小为$\frac{20\sqrt{3}}{3}$ V/m | |
C. | 电荷量为1.6×10-19 C的正点电荷从E点移到F点,电荷克服电场力做功为1.6×10-19 J | |
D. | 电荷量为1.6×10-19 C的负点电荷从F点移到D点,电荷的电势能减少4.8×10-19 J |
18.如图所示,物体以一定的初速度沿水平面由A点滑到B点,摩擦力做功为W1.若该物体以一定的初速度经路径A′OB′,摩擦力做功为W2.已知物体与各接触面的动摩擦因数均相同,则( )
A. | W1<W2 | B. | W1>W2 | C. | W1=W2 | D. | 不能确定 |
19.如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,表给出了部分测量数据.(重力加速度g=10m/s2)求:
(1)斜面的倾角α;
(2)物体与水平面之间的动摩擦因数μ;
(3)t=0.6s时的瞬时速度v.
t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | 1.6 | … |
v(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | 0.3 | … |
(2)物体与水平面之间的动摩擦因数μ;
(3)t=0.6s时的瞬时速度v.