题目内容
8.(1)分析判断电容器上板电势比下板高还是低;
(2)求该油滴所带电荷量.
分析 (1)带负电油滴正好在板间静止,受力平衡,由平衡条件分析油滴所受电场力方向,再确定电容器上极板带何种电荷.
(2)板间场强为E=$\frac{U}{d}$,带负电油滴所受电场力为F=qE,由平衡条件求出该油滴带电量.
解答 解:(1)带负电油滴正好在板间静止,受到重力与电场力平衡,则电场力方向竖直向上,电容器上极板带正种电荷,因此上极板电势高.
(2)由平衡条件得:
qE=mg,
又E=$\frac{U}{d}$,
得到:q$\frac{U}{d}$=mg
代入解得:q=3.2×10-19C
答:(1)电容器上极板电势高.
(2)该油滴带电量为3.2×10-19C.
点评 考查电场力与重力平衡条件的应用,并板间场强公式E=$\frac{U}{d}$,及平衡条件的综合应用,基础题.
练习册系列答案
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18.
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19.下列关于磁场与磁感线的说法中,正确的是( )
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| B. | 磁感线是由细铁屑组成的 | |
| C. | 磁场对放入其中的磁极有力的作用 | |
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16.如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的三颗卫星,下列说法正确的是( )

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| B. | b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 | |
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| D. | a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其周期将变小 |
3.
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13.一位同学在二楼教室窗口把一个篮球用力水平抛出,篮球落地时重力的瞬时功率约为( )
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| C. | 玻尔的定态和跃迁理论,很好地解释了所有原子光谱的规律 | |
| D. | 为了解释黑体辐射规律,爱因斯坦提出了电磁辐射的能量量子化假设 |
17.
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| A. | 若太空城的转速刚能提供和地球表面的实际重力加速度效果相同的人造“重力”,那么太空城自转的角速度为$\sqrt{\frac{2g}{D}}$ | |
| B. | 当太空城稳定地转动时,若在“生活区”上空较高处静止释放一个物体,让太空城里的你来观察,你会观察到物体沿径向垂直太空城外边缘匀加速下落 | |
| C. | 太空城中的“地面”在图示的下表面 | |
| D. | 若忽略太空城的自转,则太空城的绕地球转动的周期为$\sqrt{\frac{{r}^{3}{T}^{2}}{{R}^{3}}}$ |
18.一个物体做自由落体运动,取g=10m/s2,则( )
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| C. | 物体在前3秒的位移是45m | D. | 物体在第4秒初的速度是40m/s |