题目内容
2.氢原子中,电子和质子的平均距离是5.3×10-11m.电子受到的电场力多大?方向如何?质子在这个距离处产生的电场的场强多大?方向如何?分析 质子与电子间为库仑力,由库仑定律可求得电子受到的电场力.根据点电荷电场强度公式E=$\frac{F}{q}$求解质子在这个距离处产生的电场的场强.
解答 解:由库仑定律可知,电子受到的电场力为:
F=k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$=9×109×$\frac{(1.6×1{0}^{-19})^{2}}{(5.3×1{0}^{-11})^{2}}$N=8.2×10-8N;方向指向质子
质子在这个距离处产生的电场的场强为:
E=$\frac{F}{q}$=$\frac{8.2×1{0}^{-8}}{1.6×1{0}^{-19}}$=5.1×1011N/C;方向由质子指向电子.
答:电子受到的电场力为8.2×10-8N;方向指向质子,质子在这个距离处产生的电场的场强为5.1×1011N/C;方向由质子指向电子.
点评 本题考查库仑定律的应用,注意在应用时要明确应用库仑定律计算时,直接用绝对值运动,方向由电荷间的相互作用进行判断.
练习册系列答案
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10.图乙中,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=10:1.原线圈与如图甲所示的交流电连接.电路中电表均为理想电表,定值电阻R1=5Ω,热敏电阻R2的阻值随温度的升高而减小,则( )

| A. | 电压表示数为1V | B. | R1的电功率为0.02W | ||
| C. | 流过R1电流的频率为50Hz | D. | R2处温度升高时,电流表示数变小 |
17.小球沿斜面匀加速滚下,依次经过A、B、C三点,已知AB=6m,BC=10m,小球通过AB、BC路程所用时间均为2s,则小球经过A、B、C三点时的瞬时速度是( )
| A. | vA=2m/s,vB=3m/s,vC=4m/s | B. | vA=2m/s,vB=4m/s,vC=6m/s | ||
| C. | vA=3m/s,vB=4m/s,vC=5m/s | D. | vA=3m/s,vB=5m/s,vC=7m/s |
7.物体从0点出发,沿水平直线运动,取向右的方向为运动的正方向.其速度图象如图所示,则在0~4s内( )

| A. | 物体始终向右运动 | |
| B. | 在前2s物体的速度在减小.后2s物体的速度在增加 | |
| C. | t=2s时.物体与O点距离最远 | |
| D. | t=4s时.物体与0点距离最远 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 温度升高时,自由电子热运动加剧 | |
| B. | 温度升高时,使电子定向移动速率加大 | |
| C. | 温度降低,金属导线遇冷收缩,横截面积变小,电阻变大 | |
| D. | 温度降到0K附近时,金属电阻率已无法测量,几乎是0 |