题目内容
13.下列说法正确的是( )| A. | 点电荷就是体积较小的带电体 | |
| B. | 点电荷就是体积和带电荷量都很小的带电体 | |
| C. | 根据公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$,当r→0时,F→∞ | |
| D. | 点电荷是理想化的模型,实际上不存在 |
分析 点电荷是当两个带电体的形状对它的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷.而元电荷是带电量的最小值,它不是电荷,所有带电电荷量均是元电荷的整数倍.库仑定律只适用于真空中的点电荷.
解答 解:A、当两个带电体的形状对它的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷,与体积大小无直接关系,故AB错误;
C、库仑定律只适用于真空中的静止的点电荷,当距离很小时,带电体不能再看作是点电荷,故库仑定律不再适用,故C错误;
D、点电荷是理想化的物理模型,实际上并不存在,故D正确;
故选:D.
点评 本题考查点电荷和库仑定律的适用条件,要注意明确点电荷是电荷,有电荷量与电性,而元电荷不是电荷,有电荷量但没有电性.
练习册系列答案
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3.
如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,C是圆环最低点,两个质量均为m的小球A、B套在圆环上,用长为$\sqrt{2}$R的轻杆相连,轻杆从竖直位置由静止释放,重力加速度为g,则( )
| A. | 当轻杆水平时,A、B两球的总动能最大 | |
| B. | A球或B球在运动过程中机械能守恒 | |
| C. | A、B两球组成的系统机械能守恒 | |
| D. | B球到达C点时的速度大小为$\sqrt{gR}$ |
4.按照玻尔理论,氢原子从能级A跃迁到能级B时,释放频率为ν1的光子;氢原子从能级B跃迁到能级C时,吸收频率为ν2的光子.已知ν1>ν2,则氢原子从能级C跃迁到能级A时,将( )
| A. | 吸收频率为ν1-ν2 的光子 | B. | 吸收频率为ν1+ν2 的光子 | ||
| C. | 释放频率为ν1-ν2 的光子 | D. | 释放频率为ν1+ν2 的光子 |
1.
如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,在其内壁上有两个质量相同的小球(可视为质点)A和B,在两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为α=53°和β=37°,以最低点C所在的水平面为重力势能的参考平面,则(sin37°=$\frac{3}{5}$,cos37°=$\frac{4}{5}$;sin53°=$\frac{4}{5}$,cos53°=$\frac{3}{5}$)( )
| A. | A、B两球所受支持力的大小之比为3:4 | |
| B. | A、B两球运动的周期之比为4:3 | |
| C. | A、B两球的动能之比为16:9 | |
| D. | A、B两球的机械能之比为112:51 |
2.物体以大小为0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动.它在任何1s内的运动,以下说法正确的是( )
| A. | 末速度一定比初速度大0.5m/s | B. | 初速度可能比末速度大1m/s | ||
| C. | 速度变化量的大小是0.5m/s | D. | 平均速度的大小一定是0.5m/s |
14.
一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的正弦交变电流如图所示,由图可知( )
| A. | 该交变电流的有效值为10$\sqrt{2}$A | |
| B. | 该交流电动势的频率为25Hz | |
| C. | 当t=0.01s时,线圈处于中性面位置 | |
| D. | 当t=0.015s时,穿过线圈的磁通量最大 |