真空中有两个完全相同的半径为r金属小球,其中一个球带有+Q的电荷,另一个带有-2Q的电荷,当它们相距为d(d>>r)时,其相互作用力为F,现使它们接触后,仍放回原处,则它们之间的作用力变为( )
A.F | B.F/2 | C.F/4 | D.F/8 |
如图,有一带电荷量为+q的点电荷与表面均匀带电圆形绝缘介质薄板相距为2d,此点电荷到带电薄板的垂线通过板的圆心。若图中a点处的电场强度为零,则图中b点处的电场强度大小是
A.0 | B. |
C. | D. |
如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中。三个带电小球质量相等,A球带正电,平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零.则
A.B球和C球都带负电荷 |
B.B球带负电荷,C球带正电荷 |
C.B球和C球所带电量不一定相等 |
D.B球和C球所带电量一定相等 |
如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球A、B、C(可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,则以下判断正确的是( )
A.A对B的静电力一定是引力
B.A对B的静电力可能是斥力
C.A的电量可能比B少
D.C的电量一定比B少
如图所示,绝缘细线悬挂着的两小球带同种电荷,将它们相互靠近,观察到两小球向两侧偏离的角度增大,由此可以推断( )
A.同种电荷相互吸引,距离越近电荷间的作用力越大 |
B.同种电荷相互吸引,距离越近电荷间的作用力越小 |
C.同种电荷相互排斥,距离越近电荷间的作用力越大 |
D.同种电荷相互排斥,距离越近电荷间的作用力越小 |
两个相同的金属小球,带电量之比为1∶3,相距为r,两者相互接触后在放回原来的位置上,则它们间的库仑力可能为原来的( )
A.5/ 3 | B.2/3 | C.4/3 | D.1/3 |
两个完全相同的金属小球A、B,球A所带电荷量为+4Q,球B不带电.现将球B与球A接触后,移到与球A相距为d处(d远远大于小球半径).已知静电力常量为k,则此时两球A、B之间相互作用的库仑力大小是( )
A. B. C. D..
在点电荷Q的电场中,一个电子通过时的轨迹如图实线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是( )
A.Q一定为负电荷 |
B.电子从b到a的过程中电场力做负功 |
C.电子经过两等势面的动能Eka>Ekb |
D.电子在两等势面上的电势能Epa>Epb |
如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R.电荷量分别为+Q、-Q的两点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间的夹角为60°.下列说法正确的是( ).
A.O点的场强大小为,方向由O指向D
B.O点的场强大小为,方向由O指向D
C.A、C两点的电势关系是φA<φC
D.电荷量为q的正电荷在A点的电势能大于在C点的电势能
三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球2所带电荷量的大小是球1所带电荷量大小的n倍,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间的引力大小为F.现使球3与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时球1、2之间表现为斥力,大小仍为F.由此可知 ( ).
A.n=3 | B.n=6 | C.n=7 | D.n=10 |
真空中有两个静止的均可视为点电荷的相同的金属小球,电荷量分别为+4q、-2q,当处于一定距离时静电力为F。若把它们接触后又放回原处,则两电荷间的库仑力将变为原来的( )
A.0.125倍 | B.0.5倍 | C.0.75倍 | D.1倍 |
如图所示,在绝缘的光滑水平面上,相隔一定距离有两个带同号电荷的小球,从静止同时释放,则两个小球的加速度和速度大小随时间变化的情况是 ( )
A.速度变大,加速度变大 |
B.速度变小,加速度变小 |
C.速度变大,加速度变小 |
D.速度变小,加速度变大 |
两个完全相同的金属小球A、B,球A所带电荷量为+4Q,球B不带电.现将球B与球A接触后,移到与球A相距为d处(d远远大于小球半径).已知静电力常量为k,则此时两球A、B之间相互作用的库仑力大小是( )
A. B. C.. D.
在一绝缘支架上,固定着一个带正电的小球A,A又通过一长为10cm的绝缘细绳连着另一个带负电的小球B,B的质量为0.1kg,电荷量为×10-6C,如图所示,将小球B缓缓拉离竖直位置,当绳与竖直方向的夹角为60°时,将其由静止释放,小球B将在竖直面内做圆周运动.已知释放瞬间绳刚好张紧,但无张力. g取10m/s2.求
(1)小球A的带电荷量;
(2)释放瞬间小球B的加速度大小;
(3)小球B运动到最低点时绳的拉力.
真空中,有两个点电荷,它们之间的静电力为F,把两个点电荷的电量都增加到原来的2倍,距离也增加到原来的2倍,则它们之间的库仑力将变为( )
A.F | B.2F | C.4F | D.0.5F |