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1.如圖所示,一條長為L的細線上端固定,下端拴一個質量為m的電荷量為q的小球,將它置于方向水平向右的勻強電場中,當小球靜止時細線離開豎直位置偏角α=60°.
(1)畫出小球的受力分析圖;
(2)判斷小球的帶電性質;
(3)求電場強度.

分析 帶電小球受力分析,受力電場力水平向右,故小球帶正電荷,電場強度由平衡條件可求出;

解答 解:(1)對小球受力分析,小球受到重力、電場力和繩子拉力,受力分析如圖所示

(2)根據電場方向和小球受力分析可知小球帶正電. 
(3)小球由A受力分析有:tan60°=$\frac{Eq}{mg}$
解得E=$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$
答:(1)畫出小球的受力分析圖如圖所示;
(2)小球的帶電性質,小球帶正電;
(3)電場強度為$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$

點評 本題考查了電場中的平衡問題,受力分析,平衡條件的應用,要注意正確受力分析,明確共點力平衡的正確應用.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

20.圖示區域存在豎直方向的勻強電場,但方向未知,質量m=2.0×10-3kg的帶正電小球用絕緣輕細線豎直地懸于該電場中,當小球帶電荷量q=1.0×10-4C時,懸線中的張力T=1.5×10-2N,g取10m/s2,則:
(1)小球受到的靜電力大小是多少?
(2)勻強電場的電場強度為多大?方向如何?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.一長方體木板B放在水平地面上,木板B的右端放置著一個小鐵塊A,t=0時刻,給A以水平向左的初速度,vA=1m/s,給B初速度大小為vB=14m/s,方向水平向右,如圖甲所示;在以后的運動中,木板B的v-t圖象如圖乙所示.已知A、B的質量相等,A與B及B與地面之間均有摩擦,且最大靜摩擦力等于滑動摩擦力;設A始終沒有滑出B,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)站在水平地面上的人看,A向左運動的最大位移SA
(2)A與B間的動摩擦因數μ1及B與地面間的動摩擦因數μ2
(3)整個過程B運動的位移大小XB
(4)A最終距離木板B右端的距離SAB

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.如圖所示,用輕質絕緣細線將帶電量為q=0.01c的金屬小球(可看成質點)懸掛在天花板上.若對小球施加一水平恒力F=1N,穩定時細線與豎直方向成θ=45°角.現撤去水平恒力F,同時在空間施加一勻強電場,可使細線與豎直方向的夾角變為30°,g=10m/s2.求:
(1)小球的質量;
(2)所加勻強電場的電場強度的最小值.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

16.如圖所示,一個質量為m,帶電量為+q的微粒,從a點以大小為v0的初速度豎直向上射入水平方向的勻強電場中.微粒通過最高點b時的速度大小為2v0方向水平向右.求:
(1)該勻強電場的場強大小E;
(2)a、b兩點間的電勢差Uab
(3)該微粒從a點到b點過程中的最小動能EK

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.下列速度哪些是指瞬時速度(  )
①物體在第10s內的速度為3m/s
②物體在第8s末的速度為4m/s
③某自由下落的小球最后2秒內的速度是20m/s
④汽車開始剎車時的速度是20km/h.
A.①②B.③④C.①③D.②④

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

13.如圖所示,電源電動勢E=12V,內阻r=5Ω,滑動變阻器的最大阻值R1=20Ω,定值電阻R2=20Ω,R3=5Ω,R4=10Ω,電容器的電容C=30μF.開關S閉合電路穩定后,求:
(1)滑動變阻器滑片從最左端滑到最右端的過程中,通過R4的電量;
(2)電源的最大輸出功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖,光滑絕緣水平面上兩個相同的帶電小圓環A、B電荷量均為q,質量均為m,用一根光滑絕緣輕繩穿過兩個圓環,并系于結點O.在O處施加一水平恒力F使A、B一起加速運動,輕繩恰好構成一個邊長為l的等邊三角形,則(  )
A.小環A的加速度大小為$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{2m{l}^{2}}$B.小環A的加速度大小為$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{3m{l}^{2}}$
C.恒力F的大小為$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{3{l}^{2}}$D.恒力F的大小為$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{2{l}^{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.甲、乙二人各乘一艘飛艇,甲看到樓房勻速上升,乙看到甲艇勻速下降,則甲、乙艇相對于地球的運動情況可能的是(  )
A.甲和乙一定都勻速下降,且 v>v
B.甲勻速上升,乙可能靜止不動
C.甲勻速下降,乙一定勻速上升,且 v>v
D.甲勻速下降,乙可能靜止

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