6.如圖所示,帶電荷量分別為+q和+4q的兩點電荷A、B,相距L,求在何處放一個什么性質(zhì)的電荷,才可以使三個電荷都處于平衡狀態(tài)?

分析 根據(jù)庫侖定律和力的合成法則求解.再對于其中兩個電荷研究,由平衡條件分別列式求解.

解答 解:(1)設電荷C離電荷A距離為x,
那么電荷A對電荷C的靜電力大小  FAC=k$\frac{qq′}{{x}^{2}}$;
電荷B對電荷C的靜電力大小  FBC=k$\frac{4q•q′}{(L-x)^{2}}$,
當k$\frac{qq′}{{x}^{2}}$=k$\frac{4q•q′}{(L-x)^{2}}$時,電荷C處于平衡狀態(tài),
因此x=$\frac{L}{3}$
(2)要使三個點電荷都處于平衡狀態(tài),根據(jù)同種電荷相斥,異種電荷相吸;
因此電荷C在AB連線之間,且必須帶負電,
答:在距A$\frac{L}{3}$處放一個帶負電的電荷,才可以使三個電荷都處于平衡狀態(tài).

點評 我們可以去嘗試假設C帶正電或負電,它應該放在什么地方,能不能使整個系統(tǒng)處于平衡狀態(tài).不行再繼續(xù)判斷.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.如圖所示,邊長L=0.2m的正方形線圈abcd,其匝數(shù)n=10,總電阻r=2Ω,外電路的電阻R=8Ω,ab邊的中點和cd邊的中點的連線OO′恰好位于勻強磁場的邊界線上,磁場的磁感應強度B=1T,若線圈從圖示位置開始計時,以角速度ω=2rad/s 繞OO′軸勻速轉(zhuǎn)動.則以下判斷中正確的是( 。
A.在t=$\frac{π}{4}$s時刻,磁場穿過線圈的磁通量為0
B.閉合電路中感應電動勢的瞬時值表達式為e=0.8sin 2tV
C.從t=0時刻到t=$\frac{π}{4}$s時刻,通過電阻R的電荷量q=0.02C
D.從t=0時刻到t=$\frac{π}{4}$s時刻,電阻R上產(chǎn)生的熱量為Q=3.2π×10-4J

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17.兩個共點力的大小分別為8N和15N,則這兩個共點力的合力不能是(  )
A.4NB.8NC.16ND.20N

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14.(多選)如圖所示,坐標方格每格邊長為10cm,一物體做平拋運動時分別經(jīng)過O、a、b三點,重力加速度g取10m/s2,則下列結(jié)論正確的是( 。
A.O點就是拋出點B.a點va與水平方向成45°角
C.速度變化量△vaO=△vbaD.小球拋出速度v=1m/s

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1.如圖所示,小車靜止在光滑水平地面上,小車的上表面由光滑的斜面AB和粗糙的平面BC組成(它們在B處由極短的光滑圓弧平滑連接),小車右側(cè)與豎直墻壁之間連接著一個力傳感器,當傳感器受壓力時,其示數(shù)為正值;當傳感器受拉力時,其示數(shù)為負值.一個小滑塊(可視為質(zhì)點)從A點由靜止開始下滑,經(jīng)B至C點的過程中,傳感器記錄到的力F隨時間t變化的關系如下面四圖表示,其中可能正確的是( 。
A.B.C.D.

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11.火車在平直軌道上做勻加速直線運動,車頭通過某路標時的速度為v1,車尾通過該路標時的速度為v2,則火車的中點通過該路標時的速度為( 。
A.$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$B.$\sqrt{{v}_{1}{v}_{2}}$C.$\frac{{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}+{v}_{2}}$D.$\sqrt{\frac{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}{2}}$

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18.如圖所示,邊長為a 的閉合金屬正三角形框架,左邊豎直且與磁場右邊界平行,完全處于垂直框架平面向里的勻強磁場中.現(xiàn)用沿直線OO′方向的外力F 把框架勻速水平向右拉出磁場,外力F 隨拉出磁場的距離x 的變化圖象可能正確的是( 。
A.B.C.D.

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15.海濱游樂園里有一種滑沙的游樂活動.如圖所示,人坐在滑板上從斜坡的高處A點由靜止開始滑下,滑到斜坡底部B點后沿水平滑道再滑行一段距離到C點停下來.斜坡滑道與水平滑道間是平滑連接的,滑板與兩滑道間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.50,不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2.斜坡傾角θ=37°,人和滑板的總質(zhì)量m=60kg.(已知:sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1)求人在斜坡上下滑時受到的摩擦力大小;
(2)若斜面AB長L=60m,則人沿斜坡滑到B點時的速度多大?此后在水平滑道上滑行的距離是多少?

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16.如圖所示,細繩吊著一個小球,使小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,則( 。
A.小球受重力、細繩的拉力
B.小球所受合外力為零
C.增大轉(zhuǎn)速,則細繩與豎直方向的夾角將減小
D.如果細繩斷裂小球?qū)⒆銎綊佭\動

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