题目内容
16.在电场中某点放入一个点电荷,电量为q,受到的电场力为F,则电场中该点电场强度大小为$\frac{F}{q}$.若在该点放入另一个点电荷,电量为2q,则电场中该点电场强度大小为$\frac{F}{q}$,此时点电荷受到的电场力大小为2F.分析 根据电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$ 求出电场强度,再根据F=qE求出电场力的大小.电场强度的大小与放入电场中的电荷无关.
解答 解:在电场中放入一点电荷q,电荷受到的电场力为F,则该点电场强度大小为:E=$\frac{F}{q}$;
若在该点放一个电荷量为2q的点电荷,场强不变,为$\frac{F}{q}$,
故电场力:F′=2q•E=2F;
故答案为:$\frac{F}{q}$,$\frac{F}{q}$,2F.
点评 解决本题的关键掌握电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,以及知道电场强度的大小与放入电场中的电荷无关.
练习册系列答案
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5.
如图所示,高为H的光滑斜面P固定在小车上,斜面底端与车厢有一光滑圆弧连接.一小球在斜面底端,与小车一起以速度v向右匀速运动.若小车遇到障碍物而突然停止运动,小球将冲上斜面.关于小球上升的最大高度,可能正确的是( )
| A. | 等于$\frac{v^2}{2g}$ | B. | 大于$\frac{v^2}{2g}$ | C. | 小于$\frac{v^2}{2g}$ | D. | 等于H |
6.下列叙述正确的是( )
| A. | 牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 奥斯特首先发现了电流周围存在磁场 | |
| C. | 磁感线越密的地方磁感应强度越大,磁通量也越大 | |
| D. | 在回旋加速器中,磁场力使带电粒子的速度增大 |
4.在光滑水平桌面上质量为2kg的物体,同时受到2N和3N两个水平共点力的作用,则物体的加速度可能为( )
| A. | 2m/s2 | B. | 3m/s2 | C. | 4m/s2 | D. | 5m/s2 |
11.
将一质量不计的橡皮筋一端固定在图中O点,另一端与穿过轻杆的可视为质点的物体相连接,现将物体由图中的位置无初速度释放,当物体下落的高度为h时,橡皮筋到达图中虚线位置,且此时物体的速度刚好减为零,已知整个过程中橡皮筋的总长度比原长要大,物体的质量为m,重力加速度为g,物体与轻杆之间的摩擦力可忽略不计.则( )
| A. | 当橡皮筋与轻杆垂直时物体的动能最大 | |
| B. | 当橡皮筋与轻杆垂直时物体的动能与重力势能的和最大 | |
| C. | 当物体的速度为零时,橡皮筋储存的弹性势能小于mgh | |
| D. | 当物体的速度为零时,橡皮筋储存的弹性势能等于mgh |
1.我校同学在进行校外拓展训练时非常热爱攀岩运动,某同学大约用20s时间登上5m的岩顶(g=10m/s2),则他攀岩时的平均功率约为( )
| A. | 10W | B. | 100W | C. | 1kW | D. | 10kW |
5.如图所示,物体随皮带做匀速直线运动,物体受到的摩擦力是( )

| A. | 100N | B. | 50N | C. | 0N | D. | 200N |
6.下列说法正确的是( )
| A. | 物体受到的重力是由于地球对物体的吸引而产生的 | |
| B. | 只有静止的物体才受到重力的作用 | |
| C. | 重心是重力的作用点,它总是在物体上,不可能在物体外 | |
| D. | 物体静止时比它运动时所受到的重力要大些 |