物理參考答案1B2C3B4C5A6C7A8D9B10B11D12AD13BD14AB15BC1630    沿軸負方向    正電    5   【詳解】[1][2]A點的電場強度EA的大小為 放在A點的電荷帶負電,則場強方向沿軸負方向;[3][4]點電荷Q帶正電,因為B點的電場強度EB的大小為 方向沿x軸正向,可知點電荷QAB兩點之間,設(shè)點電荷Q坐標為x,則點電荷距離A點距離為( x-4,距離B點為(8- x), 根據(jù) 可得  解得x=5m17.控制變量法    變小    變大    變小    【詳解】1[1]本實驗所用的科學(xué)探究方法是 控制變量法。2)使電容器帶電后與電源斷開,此時電容器帶電量一定,則根據(jù)  [2]僅將M極適當右移,則d減小,C變大,U減小,即靜電計指針的偏角將變??;[3]若僅將N板適當下移,則S減小,C減小,U變大,則靜電計指針的偏角將變大;[4]若在兩極板間插入云母片,則ε變大,C變大,U減小,則靜電計指針的偏角將變小。182    相反        【詳解】1[1][2]當開關(guān)S2時,平行板電容器放電,流經(jīng)G表的電流方向與充電時相反;2[3]已知如圖所圍的面積約為40個方格,可算出電容器帶電量為Q=40×0.2×10-3×0.4C=3.2×10-3C電容器的電容為   19.(13.0×10-2 N;(24.0×10-3 kg;(35.6×10-2N【詳解】1)電場力F=qE=3.0×10-2 N  (2)2)由  解得m=4.0×10-3 kg  3)由動能定理 解得v=2.0 m/s根據(jù) 解得T=5.6×10-2N20.(1E =60 N/C;(2W2= 1.44×107J;(3Uac6.6V【詳解】1)根據(jù)W1=qExab得,勻強電場的場強E=N/C=60 N/C2)電荷從b移到c,電場力做功W2=qExbccos60°=J=1.44×107J即勻強電場的場強E=60 N/C;電荷從b移到c,電場力做功W2=1.44×107J;3)設(shè)電荷從a移到c電場力做功為W,有WW1W2WqUac 21.(1);(2;(3【詳解】1)設(shè)射出電場的速度大小為v,則有  解得 2)由于  電荷飛行時間 電荷在電場中的加速度 解得 根據(jù) 解得 3)根據(jù) 22.(1v=4m/s;(2x=4m;(3E0=1.15×105N/C【詳解】1)設(shè)小滑塊在斜面上運動的加速度大小為a1,根據(jù)牛頓第二定律 解得 設(shè)滑塊運動到B點時速度的大小為v,根據(jù)勻加速運動公式 解得 2)設(shè)滑塊在水平地面上運動的加速度大小為a2,根據(jù)牛頓第二定律解得 設(shè)滑塊在水平地面上滑行的距離為x2,根據(jù)勻減速運動公式 解得 3)設(shè)滑塊沿斜面上滑的加速度大小為a3,根據(jù)牛頓第二定律解得 設(shè)滑塊在水平面加速的加速度大小為a4,因為AB的距離與CB的距離相等,則 可知由于電場強度突然增大到某一值E0,根據(jù)牛頓第二定律解得(或用動能定理解)
         

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