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6.取一對用絕緣支柱支持的金屬導體A和B,使它們彼此接觸,起初它們不帶電,現在把帶正電荷的球C移近導體A,如圖,用手觸摸一下A,放開手,再移去C,再把A和B分開,此時A和B上帶電情況是( 。
A.A和B都帶負電B.A和B不帶電C.A帶負電,B不帶電D.A和B都帶正電

分析 當導體A、B放在帶正電的附近時,出現感應起電現象.電荷周圍有電場存在,從而導體A、B處于電場中,在電場力的作用下,使導體中的自由電子重新分布.而處于靜電平衡的導體,電荷只分布在外表面,內部電場強度為零,且是等勢體.

解答 解:把帶正電荷的導體球C移近彼此接觸的不帶電的絕緣金屬導體A、B,由于電荷之間的相互作用,負電荷受到C上的正電荷的吸引,金屬導體的兩端會帶上電性相反的電荷,用手接觸A時,大地上的負電荷移向B,中和了正電荷,此時移去C后,AB均帶負電; 故A正確,BCD錯誤.
故選:A.

點評 解決本題的關鍵知道摩擦起電、感應起電、接觸帶電的實質都是電荷的移動,注意電荷的總量保持不變.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

16.國標(GB/T)規(guī)定自來水在15℃時電阻率應大于25Ω•m,某同學利用圖甲電路測量15℃時自來水的電阻率,其中內徑均勻的圓柱形玻璃管側壁連接一細管(細管容積忽略不計),細管上加有閥門K以控制管內自來水的水量,玻璃管兩端接有導電活塞(活塞電阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移動.實驗器材還有:電源(電動勢約為3V,內阻可忽略),電壓表V1(量程為3V,內阻很大),電壓表V2(量程為3V,內阻很大),定值電阻R1(阻值4kΩ),定值電阻R2(阻值2kΩ),電阻箱R(最大阻值9 999Ω),單刀雙擲開關S,導線若干,游標卡尺,刻度尺.

實驗步驟如下:
A.用游標卡尺測量玻璃管的內徑d;
B.向玻璃管內注滿自來水,并用刻度尺測量水柱長度L;
C.把S撥到1位置,記錄電壓表V1示數;
D.把S撥到2位置,調整電阻箱阻值,使電壓表V2示數與電壓表V1示數相同,記錄電阻箱的阻值R;
E.改變玻璃管內水柱長度,重復實驗步驟C、D,記錄每一次水柱長度L和電阻箱阻值R;
F.斷開S,整理好器材.
(1)測玻璃管內徑d時游標卡尺示數如圖乙,則d=20.0mm.
(2)玻璃管內水柱的電阻Rx的表達式為:Rx=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{R}$(用R1、R2、R表示).
(3)利用記錄的多組水柱長度L和對應的電阻箱阻值R的數據,用圖象法處理數據.要想得到到一條直線應以R為縱軸,以水柱長度L的倒數為橫軸.
(4)本實驗中若電壓表V1內阻不是很大,則自來水電阻率測量結果將偏大(填“偏大”“不變”或“偏小”)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.物體從靜止開始作勻加速直線運動,第10s末速度為2m/s,則下列說法中正確的是( 。
A.前10s內的位移為10mB.第10s內的位移為2m
C.任意1s內的速度的增量都是0.2m/sD.第6s末的速度為2m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

14.如圖所示,電源電動勢ε=10V,內阻不計,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF.
(1)閉合電鍵S,求穩(wěn)定后通過R1的電流.
(2)然后將電鍵S斷開,求這以后流過R1的總電量.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

1.如圖所示,把平行板電容器的一個極板固定在絕緣支架上,另一個極板接 地.兩極板間距為   d.給電容器充電結束后,靜電計指針存在一定偏角.
(1)當將兩極板間距 d 增大后,此時靜電計指針的偏角增大(填“增大”、“減小”)
(2)當將帶負電荷的極板向上平移一部分,此時靜電計指針的 偏角增大(填“增大”、“減小”)
(3)當在兩極板間插入一介電常數較大的電介質后,此時靜電 計指針的偏角減。ㄌ睢霸龃蟆薄ⅰ皽p小”)

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

11.平行板電容器所帶電量為Q=3.0×10-8C,它的兩板之間的電壓U=2.0V,則它的電容為1.5×10-2μF.如果兩板間的帶電量各減少一半,電容器電容不變(填”增大”減小”或”不變”)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.關于元電荷的理解,下列說法正確的是( 。
A.元電荷就是電子
B.元電荷是表示跟電子所帶電荷量相等的電荷量
C.元電荷就是質子
D.物體所帶的電荷量只能是元電荷的整數倍

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.以下的計時數據指時間間隔的是( 。
A.中國亞洲杯揭幕戰(zhàn)20時開球
B.某人用15s跑完100m
C.早上6時起床
D.磁縣開往邯鄲的汽車于13時20分在磁縣出發(fā)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖,小球以v0正對傾角為θ的斜面水平拋出,若小球到達斜面的位移最小,重力加速度為g,則小球從飛出到達斜面( 。
A.飛行時間為$\frac{{2{v_0}}}{g}tanθ$
B.飛行高度$\frac{2v_0^2}{{g{{tan}^2}θ}}$
C.飛行的水平距離為$\frac{v_0^2}{gtanθ}$
D.若小球速度適當變小可能垂直打在斜面上

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