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6.取一对用绝缘支柱支持的金属导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,现在把带正电荷的球C移近导体A,如图,用手触摸一下A,放开手,再移去C,再把A和B分开,此时A和B上带电情况是(  )
A.A和B都带负电B.A和B不带电C.A带负电,B不带电D.A和B都带正电

分析 当导体A、B放在带正电的附近时,出现感应起电现象.电荷周围有电场存在,从而导体A、B处于电场中,在电场力的作用下,使导体中的自由电子重新分布.而处于静电平衡的导体,电荷只分布在外表面,内部电场强度为零,且是等势体.

解答 解:把带正电荷的导体球C移近彼此接触的不带电的绝缘金属导体A、B,由于电荷之间的相互作用,负电荷受到C上的正电荷的吸引,金属导体的两端会带上电性相反的电荷,用手接触A时,大地上的负电荷移向B,中和了正电荷,此时移去C后,AB均带负电; 故A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道摩擦起电、感应起电、接触带电的实质都是电荷的移动,注意电荷的总量保持不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于25Ω•m,某同学利用图甲电路测量15℃时自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管(细管容积忽略不计),细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动.实验器材还有:电源(电动势约为3V,内阻可忽略),电压表V1(量程为3V,内阻很大),电压表V2(量程为3V,内阻很大),定值电阻R1(阻值4kΩ),定值电阻R2(阻值2kΩ),电阻箱R(最大阻值9 999Ω),单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺.

实验步骤如下:
A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;
C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;
D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;
E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
F.断开S,整理好器材.
(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d=20.0mm.
(2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式为:Rx=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{R}$(用R1、R2、R表示).
(3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,用图象法处理数据.要想得到到一条直线应以R为纵轴,以水柱长度L的倒数为横轴.
(4)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将偏大(填“偏大”“不变”或“偏小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.物体从静止开始作匀加速直线运动,第10s末速度为2m/s,则下列说法中正确的是(  )
A.前10s内的位移为10mB.第10s内的位移为2m
C.任意1s内的速度的增量都是0.2m/sD.第6s末的速度为2m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,电源电动势ε=10V,内阻不计,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF.
(1)闭合电键S,求稳定后通过R1的电流.
(2)然后将电键S断开,求这以后流过R1的总电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.如图所示,把平行板电容器的一个极板固定在绝缘支架上,另一个极板接 地.两极板间距为   d.给电容器充电结束后,静电计指针存在一定偏角.
(1)当将两极板间距 d 增大后,此时静电计指针的偏角增大(填“增大”、“减小”)
(2)当将带负电荷的极板向上平移一部分,此时静电计指针的 偏角增大(填“增大”、“减小”)
(3)当在两极板间插入一介电常数较大的电介质后,此时静电 计指针的偏角减小(填“增大”、“减小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.平行板电容器所带电量为Q=3.0×10-8C,它的两板之间的电压U=2.0V,则它的电容为1.5×10-2μF.如果两板间的带电量各减少一半,电容器电容不变(填”增大”减小”或”不变”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.关于元电荷的理解,下列说法正确的是(  )
A.元电荷就是电子
B.元电荷是表示跟电子所带电荷量相等的电荷量
C.元电荷就是质子
D.物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.以下的计时数据指时间间隔的是(  )
A.中国亚洲杯揭幕战20时开球
B.某人用15s跑完100m
C.早上6时起床
D.磁县开往邯郸的汽车于13时20分在磁县出发

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,若小球到达斜面的位移最小,重力加速度为g,则小球从飞出到达斜面(  )
A.飞行时间为$\frac{{2{v_0}}}{g}tanθ$
B.飞行高度$\frac{2v_0^2}{{g{{tan}^2}θ}}$
C.飞行的水平距离为$\frac{v_0^2}{gtanθ}$
D.若小球速度适当变小可能垂直打在斜面上

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