题目内容
20.| A. | 正 B的右边0.4m处 | B. | 正 B的左边0.2m | ||
| C. | 负 A的左边0.2m处 | D. | 负 A的右边0.2m处 |
分析 A、B、C三个点电荷都处于静止状态,对电荷受力分析,每个电荷都处于受力平衡状态,故根据库仑定律可分别对任意两球进行分析列出平衡方程即可求得结果.
解答 解:A、B、C三个电荷要平衡,必须三个电荷的一条直线,外侧二个电荷相互排斥,中间电荷吸引外侧两个电荷,所以外侧两个电荷距离大,要平衡中间电荷的拉力,必须外侧电荷电量大,中间电荷电量小,所以C必须为负电,在A的左侧.
设C所在位置与A的距离为r,则C所在位置与B的距离为L+r,要能处于平衡状态,所以A对C的电场力大小等于B对C的电场力大小,设C的电量为q.则有:$\frac{kqQ}{{r}^{2}}$=$\frac{k9Qq}{(r+L)^{2}}$
解得:r=0.2m,故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 我们可以去尝试假设C带正电或负电,它应该放在什么地方,能不能使整个系统处于平衡状态.不行再继续判断.
练习册系列答案
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10.一木块放在水平地面上,下列叙述正确的是( )
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| B. | 地面受到的压力,原因是木块发生了形变 | |
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| D. | 木块重力的反作用力的作用点在地球上 |
11.在粗糙的水平面上,质量为 m 的物体,在水平恒力 F 的作用下,由静止开始运动,经时间 t 后,速度为 v,如果要使物体的速度增加到 2v,可采用的方法是( )
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| B. | 将水平恒力增加到 2F,其他条件不变 | |
| C. | 将时间增加到 2t,其他条件不变 | |
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15.下列说法正确的是( )
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| D. | 传感器通常是把被测的电信息,按一定的规律转化为与之对应的非电信息的器件 |
5.甲、乙两物体在同一地点同时开始做直线运动的v-t图象如图所示.根据图象提供的信息可知( )

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| B. | 在乙追上甲之前,甲乙相距最远为10m | |
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| D. | 在0-4s内与4-6s内甲的平均速度相等 |
12.
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| A. | $\frac{{\sqrt{3}({G_1}+{G_2})}}{12}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}{G_1}}}{12}$ | C. | $\frac{{{G_1}+{G_2}}}{8}$ | D. | $\frac{G_1}{4}$ |
9.
两物体M、m用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,如图所示放置,OA、OB与水平面的夹角分别为37°、53°,M重20N,M、m均处于静止状态.则下列判断正确的是( )
| A. | OB绳的拉力为12N | B. | OA绳的拉力为10N | ||
| C. | 地面对m的摩擦力大小为0N | D. | 地面对m的摩擦力大小为4N |