如图所示,在A.点固定一点电荷,电荷量为+Q,已知点电荷Q周围各点的电势(r是各点离Q的距离)。在A.点正上方离A.高度为h的B点由静止释放某带电液珠(可以看作点电荷),液珠开始运动瞬间的加速度大小为(g为重力加速度)。静电常量为k,若液珠只能沿竖直方向运动,不计空气阻力,则液珠的电量与质量的比值为___________;若液珠向下运动,到离A.上方h/2处速度恰好为零,则液珠的最大速度为___________。
库仑定律告诉我们:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,跟它们电荷量的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。现假设在真空中有两个带正电的点电荷,电荷量均为Q=lC,它们之间的距离r=lm。静电力常量k=9.0×109N·m2/C2。
(1)问这两个点电荷之间的静电力是引力还是斥力?
(2)求这两个点电荷之间的静电力大小F。
库仑定律的数学表达式:F= 。(其中k=9.0×109牛·米2/摩2)从电场强度E的定义式出发,利用库仑定律可导出真空中的点电荷Q形成的电场在距其为r处的电场强度E为:E= 。
库仑定律的适用范围是:
A.真空中两个带电球体间的相互作用; |
B.真空中任意两个带电体间的相互作用; |
C.真空中两个带电体的大小远小于它们之间的距离,则可应用库仑定律; |
D.两个点电荷间的相互作用。 |
两个点电荷相距为r时相互作用力为F,则:
A.电荷量不变距离加倍时,作用力,变为F/2; |
B.其中一个电荷的电荷量和两电荷间距离减半时,作用力为4F; |
C.每个电荷的电荷量和两电荷间距减半时,作用力为4F; |
D.每个电荷的电荷量和两电荷间距都增加相同倍数时,作用力不变。 |
两个点电荷相距为r时相互作用力为F,则:
A.电荷量不变距离加倍时,作用力,变为F/2; |
B.其中一个电荷的电荷量和两电荷间距离减半时,作用力为4F; |
C.每个电荷的电荷量和两电荷间距减半时,作用力为4F; |
D.每个电荷的电荷量和两电荷间距都增加相同倍数时,作用力不变。 |
在真空中有两个静止的点电荷,若保持它们的电荷量不变,仅将它们之间的距离减小为原来的,则它们之间的库仑力将
A.增大为原来的2倍 | B.减小为原来的 |
C.增大为原来的4倍 | D.减小为原来的 |
真空中有两个静止的点电荷,它们之间的作用力为 F ,若它们的带电量都增大为原来的 2 倍,距离减小为原来的 1 / 2 ,它们之间的相互作用力变为
A . 16F B. 4F C F D . F / 2
真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果保持它们所带的电荷量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,则它们之间作用力的大小等于 F.
两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为F。两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为( )
A. | B. | C. | D. |
真空中两个相同的金属小球A和B,带电量分别为QA=2×10-8C和QB= -4×10-8C,相互作用力大小为F.若将两球接触后再放回原处,则它们之间的作用力大小将变为
A.8F | B.F | C. | D. |
如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘.两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比( )
A.推力F将增大 |
B.竖直墙面对小球A的弹力减小 |
C.地面对小球B的弹力一定不变 |
D.两个小球之间的距离增大 |
真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,若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.8F |