题目内容
10.求:
(1)连接B球的细线中的张力;
(2)小球AB的带电量;
(3)连接A球的细线中的张力.
分析 分别对A、B两球进行受力分析,根据平衡条件列式即可求解绳子的拉力和库仑力,根据库仑定律求解电荷量.
解答 解:(1)分别对A、B两球进行受力分析,如图所示:![]()
根据题意可知,△O2AB是等边三角形,所以TB=F,
B球静止,受力平衡,则有:
TBcos60°+Fcos60°=mg=0.01×10=0.1N
解得:TB=F=0.1N
(2)根据库仑定律的:F=k$\frac{{q}^{2}}{{r}^{2}}$
解得:q=$\sqrt{\frac{0.1×0.{3}^{2}}{9×1{0}^{9}}}=1×1{0}^{-6}C$
(3)小球A受力平衡,根据平衡条件得:
${T}_{A}=Fsin60°=0.1×\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{20}N$
答:(1)连接B球的细线中的张力为0.1N;
(2)小球AB的带电量为1×10-6C;
(3)连接A球的细线中的张力为$\frac{\sqrt{3}}{20}N$.
点评 本题主要考查了共点力平衡条件和库仑定律的直接应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,并能结合几何关系求解.
练习册系列答案
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20.
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( )
( )
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1.下列说法正确的是( )
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| D. | 原子核的半衰期由核内部自身因素决定与原子所处的化学状态和外部条件无关 |
18.如图的三条直线描述了a、b、c三个物体的运动.通过目测可以判断( )

| A. | a物体的加速度的值最大 | B. | b物体的加速度的值最大 | ||
| C. | c物体的加速度的值最大 | D. | 不能确定哪个物体的加速度最大 |
2.
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| B. | 回路中电流大小恒定 | |
| C. | 回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘 | |
| D. | 若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过 |
19.
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| B. | 粒子在磁场中运动的时间t=$\frac{2πm}{eB}$ | |
| C. | 粒子在磁场中运动的轨道半径r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$ | |
| D. | 若容器A中的粒子有初速度,则粒子仍将打在照相底片上的同一位置 |
20.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )
| A. | 安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式 | |
| B. | 奥斯特发现了电流的磁效应 | |
| C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
| D. | 笛卡儿对牛顿第一定律的建立做出了贡献 |