题目内容
11.| A. | PQ可能带同种电荷 | B. | PQ一定带异种电荷 | ||
| C. | α可能小于θ | D. | α可能等于θ |
分析 分别对两球进行受力分析,由共点力的平衡条件可明确两球如何才能平衡,进而确定两球的电性及夹角.
解答
解:分别对两小球受力分析可知,只有两小球受到的合力为零时,两球才能保持平衡;因Q处在竖直杆上,球受到重力和杆的弹力;只有库仑力斜向上才能使小球处于平衡;而P球处在ab边上,支持力与库仑力的合力一定竖直向上;根据三力平衡条件可知,PQ一定带异种电荷;
由图可知,PQ连线与ab夹角α一定大于θ;
故选:B.
点评 本题关键明确受力分析及共点力的平衡条件的应用,要注意应用库仑定律进行分析明确可能平衡的性况才能准确求解.
练习册系列答案
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2.“嫦娥三号”探测卫星不断变轨“奔向”月球的过程中,在某一轨道上它受到地球的引力是它在发射前受到地球引力的$\frac{1}{64}$,此轨道距地面的高度是地球半径的( )倍.
| A. | 7 | B. | 8 | C. | 64 | D. | 63 |
19.
静电场方向平行于x轴,该电场的电势φ随x轴的分布可简化为如图所示的折线,则下列说法正确的是( )
| A. | 在(-d<x<d)区间内,该电场为匀强电场 | |
| B. | 若将一电子放在(-d<x<d)区间内,则电子在x=0处的电势能最小 | |
| C. | 若将一质子在(-d<x<0)区间内静止释放,则该质子在该区域中运动时的电势能与动能的总和始终为负值 | |
| D. | 若将一质子在(-d<x<0)区间内静止释放,则该质子在该区域中可能做直线运动,也可能做曲线运动 |
6.氢原子能级的示意图如图所示,已知可见光的光子能量范围是1.62eV-3.11eV,则( )

| A. | 氢原子从高能级向低能级跃迁时会吸收能量 | |
| B. | 氢原子从n=4的激发态向n=3的激发态跃迁时不可能辐射出可见光 | |
| C. | 处于n=4的激发态的氢原子从n=4的激发态向n=1的基态跃迁时,辐射出的光子频率最大 | |
| D. | 要使处于基态的氢原子变成氢离子至少要吸收13.6eV的能量 | |
| E. | 大量氢原子从n=4的激发态向n=1的基态跃迁时,能发出三种频率的光子 |
3.A、B两个物体在同一直线上运动,位移-时间图象如图,下列说法正确的是( )

| A. | A、B运动方向相反 | B. | 0-4s内,A、B的位移相同 | ||
| C. | t=4s时,A、B的速度相同 | D. | A的加速度比B的加速度大 |
20.
如图1,电阻为r的矩形闭合金属线框处于垂直纸面的磁场中,磁场磁感应强度的变化如图2所示 (规定磁场方向垂直纸面向里时为正),则( )
| A. | 0-1s内,线框中的感应电流方向为顺时针 | |
| B. | 0-1s内,线框中的感应电流不断增大 | |
| C. | 0-1s内,线框中的感应电流比2-3s内的小 | |
| D. | 2-4s内,线框CD段受到的安培力方向始终向右 |
1.
如图所示,光滑金属导轨ab和cd水平放置,左端用导线相连,在导轨上放一金属杆PQ,PQ与导轨垂直,在轨道所处空间有一匀强磁场,则( )
| A. | 若磁场竖直向上在增大,PQ杆将向左移动 | |
| B. | 若磁场竖直向上在减小,PQ杆将向左移动 | |
| C. | 若磁场竖直向下在增大,PQ杆将向左移动 | |
| D. | 若磁场竖直向下在减小,PQ杆将向左移动 |