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如图所示,竖直绝缘墙壁上的Q处有一固定的质点A,在Q正上方的P点用绝缘丝线悬挂另一质点B,A、B两质点因为带电而相互排斥,使悬线与竖直方向成θ角,现通过某种方法使A、B的带电荷量
物理
变为原来的2倍D. 变
如图所示竖直绝缘墙壁上的Q处有一固定的质点A,Q正P点用丝线悬挂另一质点B,A、B两质点因为带电而相互排斥,致使悬线与竖直方向成θ角,由于漏电使A、B两质点的带电量逐渐减小.在电
物理
先变大后变小C. F逐渐减
如图所示,A为放在绝缘支架上带正电的球体,B为用绝缘丝线悬吊的带正电的小球,先后将小球B悬吊在距A球远近不同的位置P1、P2和P3处.图中小球B偏离竖直位置是因为受到A球对它的力的
物理
与两电荷间的___有关.
如图所示,竖直绝缘墙壁上Q处有一个固定的质点A,在Q的上方P点用丝线悬挂着另一个质点B.A、B两质点因带同种电荷而相斥,致使悬线与竖直方向成θ角,由于漏电使A、B两质点的带电量逐渐
物理
逐渐减小D. 逐渐增大
如图所示,竖直绝缘墙壁上的Q处有一固定的点电荷A,在Q上方的P点用丝线悬挂另一点电荷B,A、B两点电荷因带同种电荷而相斥,致使悬线与竖直方向成θ角.由于电荷漏电使A、B两点电荷的
其他
变小D.先变小后变大
(2009•扬州三模)如图,两个质量均为m的小球a,b用细线相连并悬挂于O点,用力F拉小球a,使整个装置处于平衡状态,且悬线O与竖直方向的夹角为θ=30°.则F的大小()A.可能为33mgB.
物理
用如图8-6-6所示装置验证动量守恒定律,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上,O点到A球球心的距离为l,使悬线在A球释放前绷紧,且线与竖
物理
碰撞后,A球把轻质指示针OC
用如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上,O点到A球球心的距离为L,使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直线夹
物理
夹角β处,B球落到地面上,地
在如图所示的装置中,一带正电的小球悬挂在平行板电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ.则A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大B.保持S闭合,将A板向B板
其他
变
如图所示,将悬在细线上的带正电的小球A放在不带电的金属空心球C内(不与球壁接触),另有一个悬挂在细线上的带负电小球B向C靠近,于是()A.A往左偏离竖直方向,B往右偏离竖直
其他
不变
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