11.如圖,直角三角形支架ABC固定于豎直面內,支架AB,BC邊光滑絕緣,在水平底邊AC的中點固定一帶正電的小球,另有一帶正電的小環(huán)穿在支架上,若把小環(huán)分別放在如圖所示的1,2,3,4位置上,其中位置1與小球的連線垂直于AB,位置2與小球的連線垂直于AC,則可能使小環(huán)處于平衡的位置是( 。
A.位置1B.位置2C.位置3D.位置4

分析 環(huán)受重力、支持力、靜電斥力,根據(jù)平衡條件,任意兩個力的合力與第三個力等值、反向、共線.

解答 解:小環(huán)受重力、支持力、靜電斥力,支持力與桿垂直、重力豎直向下、靜電斥力在兩個電荷的連線上;
A、在位置1,靜電斥力和支持力反向,合力與重力不可能共線,故不平衡,故A錯誤;
B、在位置2,重力和靜電斥力可能平衡,故B正確;
C、在位置3,重力和支持力的合力可能與靜電力反向、等值、共線,故可能平衡,故C正確;
D、在位置4,如果支持力垂直向下,和靜電斥力的合力可能與重力反向、等值、共線,故可能平衡,故D正確;
故選:BCD

點評 本題關鍵是明確三力平衡的條件是三個力的合力為零,要記住“三個力中任意兩個力的合力與第三個力等值、反向、共線”的推論,基礎題目.

練習冊系列答案
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1.如圖所示,偏轉電場的兩個平行極板水平放置,偏轉電場的場強E=2.4×10-3V•m-1,板長L=0.08m,板距足夠大,兩板的右側有水平寬度l=0.06m、豎直寬度足夠大的有界勻強磁場.一個比荷為$\frac{q}{m}$=5×107 C/kg的粒子(其重力不計)以v0=80m/s速度從兩板中間沿與板平行的方向射入偏轉電場,離開偏轉電場后進入勻強磁場,最終垂直右邊界射出.求:
(1)粒子在磁場中運動的速率v;
(2)粒子在磁場中運動的軌道半徑R;
(3)磁場的磁感應強度B.

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2.如圖所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O為球心.一質量為m的小滑塊,在水平力F的作用下靜止于P點.設滑塊所受支持力為FN,OP與水平方向的夾角為θ=30°.下列正確的是(  )
A.F=$\frac{{\sqrt{3}mg}}{3}$B.F=$\sqrt{3}$mgC.FN=$\frac{{2\sqrt{3}mg}}{3}$D.FN=$\frac{{\sqrt{3}mg}}{2}$

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19.如圖所示,A、B帶電小球電量分別為+q和-q,質量均為m,兩球用絲線連接,A球又以絲線掛在O點,再加一個場強為E,方向水平向左的勻強電場,當平衡后兩線都被拉緊,求上段絲線上的拉力并判斷下段絲線拉力大小的范圍.

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6.如果我們定義一種理想的物體,它能100%地吸收入射到其表面的電磁輻射,這樣的物體稱為黑體,單位時間內從黑體表面單位面積輻射的電磁波的總能量與黑體絕對溫度的四次方成正比,即P0=aT4,其中常量σ=6×10-8W/(m2•K4),我們可以把太陽看成簡單的黑體,太陽表面的溫度T=6000K,球的表面積公式S=4πR2,其中R為球半徑,太陽半徑R=7×108m,h=6.63×10-34J•s,光速c=3×108m/s(計算時都保留兩位小數(shù)):
(1)太陽熱輻射能量的絕大多數(shù)集中在波長為2×10-7m~1×10-5m范圍內,求相應的光子的能量范圍;
(2)每秒從太陽表面輻射的總能量為多少?

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16.在由電源、導線等電路元件所形成的電路中,以下說法正確的是( 。
A.導線中的電場強度處處為零
B.導線中的電場強度方向跟導線方向平行
C.導線處于靜電平衡狀態(tài)
D.導線內沿電流方向各點的電勢逐漸降低

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3.如圖所示,一個半徑為R,可繞左端轉軸O在豎直平面轉動的半圓形輕質彎管,上面固定有兩個質量相等的小球A,B,彎管的圓心為C,且AC⊥OB,且OB水平,若從圖示位置靜止釋放,則A球運動到最低點時的速度大小為$\sqrt{\frac{4}{3}gR}$.

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7.在“研究平拋物體的運動”的實驗中
(1)讓小球多次沿同一軌道運動,通過描點法畫小球做平拋運動的軌跡.為了能較準確地描繪運動軌跡,下面列出了一些操作要求,將你認為正確的選項前面的字母填在橫線上b c d f.
a.斜槽必須光滑
b.通過調節(jié)使斜槽的末端保持水平
c.每次釋放小球的位置必須相同
d.每次必須由靜止釋放小球
e.記錄小球位置用的木條(或凹槽)每次必須嚴格的等距離下降
f.小球運動時不應與木板上的白紙(或方格紙)相接觸
g.將球的位置記錄在紙上后,取下紙,用直尺將點連成折線
(2)某同學只記錄了A、B、C三點,各點的坐標如圖所示,則物體運動的初速度為1m/s(g=10m/s2),開始做平拋運動的初始位置的坐標為(-0.1m,-0.05m).

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8.下列語句的描述中,有關速度的含義是指平均速度的內容是( 。
A.子彈射出槍口的速度是800 m/s,以790 m/s的速度擊中目標
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