题目内容
20.| A. | 三个小球电荷量的代数和可能为0 | |
| B. | 三个小球一定带同种电荷 | |
| C. | 三个小球所受环的弹力大小为FA>FC>FB | |
| D. | 三个小球带电荷量的大小为QA>QC>QB |
分析 三个带电小球处于平衡状态,根据平衡状态找出研究对象所受的合力必须为零进行判断.
三个力平衡.任意两个力的合力与第三个力等值反向.
解答 解:AB、对A分析,弹力过圆心,根据平衡条件,要么B与C对A引力,要么对A斥力,才能处于平衡状态,因此A不可能受到一个斥力一个引力,所以BC带同种电荷,分析B根据平衡条件可得AC同种电荷,可得三个同种电荷,故A错误,B正确.
C、对各环受力分析,如图所示; ![]()
依据三角形法则,结合图可知,FA>FB>FC,故C错误;
D、A受到两斥力,设圆心O,AB>AC>BC,可得受B力更大,又离B远,可得B电量大于C,故D错误;
故选:B.
点评 解决本题的关键要掌握库仑定律的公式,找出静电力方向,会运用共点力平衡判断.
练习册系列答案
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10.在我校第56届田径运动会上,教练员分析某运动员百米赛跑的全程录像带,测得运动员在第1s内的位移是8m,前7s跑了63m,跑到终点共用了12.5s,则( )
| A. | 运动员在第1s末的速度是8m/s | |
| B. | 运动员在第7s内的平均速度是9m/s | |
| C. | 运动员在第7s末的瞬时速度是9m/s | |
| D. | 运动员在百米比赛中的平均速度为8m/s |
11.如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电压表A2、滑动变阻器R等,所与电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定.原线圈接入的交表电流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是( )

| A. | 交流电压表V的读数为32V | |
| B. | 灯泡L两端电压的有效值为32V | |
| C. | 当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数增大 | |
| D. | 由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/s |
15.
A、B两小球用不可伸长的轻绳悬挂在同一高度,如图所示,A球的质量小于B球的质量,悬挂A球的绳比悬挂B球的绳更长.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,将两球由静止释放,两球运动到最低点的过程中( )
| A. | A球的速度一定大于B球的速度 | |
| B. | A球的动能一定大于B球的动能 | |
| C. | A球所受绳的拉力一定小于B球所受绳的拉力 | |
| D. | A球的向心加速度一定大于B球的向心加速度 |
5.
用导线绕一圆环,环内有一用同样导线折成的内接正方形线框,圆环与线框绝缘,如图所示.把它们放在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆环平面(纸面)向里.当磁场均匀减弱时( )
| A. | 圆环和线框中的电流方向都为顺时针 | |
| B. | 圆环和线框中的电流方向都为逆时针 | |
| C. | 圆环和线框中的电流大小之比为$\sqrt{2}$:1 | |
| D. | 圆环和线框中的电流大小比为 2:1 |
12.
如图所示,平行板电容器与电动势为E′的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P点.现将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,则下列说法正确的是( )
| A. | 平行板电容器的电容将变小 | |
| B. | 带电油滴的电势能将减少 | |
| C. | 静电计指针张角变小 | |
| D. | 若将上极板与电源正极断开后再将下极板左移一小段距离,则带电油滴所受电场力不变 |
9.下列各组共点力分别作用在一个物体上,有可能使物体达到平衡状态的是( )
| A. | 7N、5N、1N | B. | 4N、8N、8N | C. | 4N、10N、5N | D. | 3N、4N、8N |
10.在地面上方1m高度处将小球以2m/s的初速度水平抛出,若不计空气阻力,则它在落地前瞬间的速度大小为(g=10m/s2)( )
| A. | 2$\sqrt{5}$m/s | B. | 2$\sqrt{6}$m/s | C. | 10$\sqrt{5}$m/s | D. | 4m/s |