题目内容
1.如图所示,不带电的导体B在靠近带正电的导体A后,则以下说法正确的是( )| A. | 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电 | |
| B. | 若用导线将P端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电 | |
| C. | 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带负电 | |
| D. | 若用导线将P端接地,然后断开,再取走A,则导体B将不带电 |
分析 (1)感应起电的实质是在带电体上电荷的作用下,导体上的正负电荷发生了分离,使电荷从导体的一部分转移到了另一部分,既然是转移,那么电荷必然守恒.
(2)同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.
解答 解:图中枕型导体在带正电的小球附近时,枕型导体上的自由电子会向金属棒的左边运动,金属棒的左端因有了多余的电子而带负电,右端因缺少电子而带正电;而用导线接地,无论接导体的任何部位,右端的正电荷被中和,因此导体将带负电;故C正确,ABD错误;
故选:C
点评 本题考查电荷的转移,有一定的难度,关键知道由于异种电荷相互吸引,大地的负电荷(自由电子)会转移到导体上.
练习册系列答案
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11.
如图所示,质量为m的小球(可视为质点)套在倾斜放置的固定光滑杆上,轻质弹簧的一端悬挂于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内.将小球沿杆拉到水平位置A处(此时弹簧处于原长状态)由静止释放,当小球滑至O点正下方的C处时速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h.若全过程中弹簧始终处于弹性限度内,且OA=OB,重力加速度为g.则下滑过程中,小球( )
| A. | 对弹簧做功mgh | B. | 滑到B处时动能最大 | ||
| C. | 加速度先增大后减小 | D. | 与弹簧组成的系统机械能守恒 |
16.
如图1所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻质弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的Ek-h图象(如图2),其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零重力势能面,取g=10m/s2,由图象可知( )
| A. | 小滑块的质量为0.2kg | |
| B. | 弹簧最大弹性势能为0.5J | |
| C. | 滑块上升过程中机械能守恒 | |
| D. | 小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J |
6.
从太阳或其它星体上放射出的宇宙射线中含有大量的高能带电粒子.这些高能带电粒子到达地球会对地球上的生命带来危害,但由于地球周围存在地磁场,地磁场能改变宇宙射线中带电粒子的运动方向,如图所示,对地球上的生命起到保护作用.假设所有的宇宙射线从各个方向垂直射向地球表面,那么以下说法正确的是( )
| A. | 地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处不相同 | |
| B. | 由于南北极磁场最强,因此阻挡作用最强 | |
| C. | 沿地球赤道平面射来的高能正电荷向东偏转 | |
| D. | 沿地球赤道平面射来的高能负电荷向南偏转 |
13.
如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度(物体A始终在桌面上).下列有关该过程的分析错误的是( )
| A. | A物体的机械能一直增大 | |
| B. | B物体的机械能一直减小 | |
| C. | B物体的动能的增加量等于它所受重力与拉力做的功之和 | |
| D. | B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的增加量 |
11.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动,直到停止.下表给出了不同时刻汽车的速度:
(1)汽车做加速运动时的加速度和减速运动时的加速度大小是否相等?
(2)汽车从开出到停止共经历的时间是多少?
(3)汽车在全程中的平均速度是多少?
| 时刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
| 速度/(m•s-1) | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 3 |
(2)汽车从开出到停止共经历的时间是多少?
(3)汽车在全程中的平均速度是多少?