要使真空中的两个点电荷间的库仑力增大到原来的4倍,下列方法中可行的是
A.每个点电荷的带电量都增大到原来的2倍,电荷间的距离不变 |
B.保持点电荷的带电量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2 倍 |
C.使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷间的距离减小为原来的 |
D.保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小到原来的 |
真空中有A、B两个点电荷,相距10cm,B的带电荷量是A的5倍。如果A电荷受的静电力是10-4N,那么B电荷受到的静电力大小为 ( )
A.510-4N B.10-4N C. 10-4N D. 10-4N
如图所示,a、b是两个带有同种电荷的小球,用绝缘丝线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为α、β,且β>α.则:( )
A.a球的质量比b球的大 |
B.a球的电荷量比b球的大 |
C.a球受到的拉力比b球的大 |
D.a、b两球受到的静电力大小相等 |
金属小球a和金属小球b的半径之比为1:3,所带电量之比为1:7.两小球间距远大于小球半径且间距一定时,它们之间相互吸引力大小为F,巳知:取无穷远处为零电势,导体表面的电势与导体球所带的电量成正比,与导体球的半径成反比。现将金属小球a与金属小球b相互接触,达到静电平衡后再放回到原来位置,这时a、b两球之间的相互作用力的大小是(不考虑万有引力)
A. | B. | C. | D. |
如图所示,质量分别是m1和m2带电量分别为q1和q2的小球,用长度不等的轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别是α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,那么( )
A.两球一定带同种电荷 |
B.q1一定大于q2 |
C.m1一定等于m2 |
D.m1所受库仑力一定等于m2所受的库仑力 |
如图所示,A、B是带有等量的同种电荷的两小球,它们的质量都是m,它们的悬线长度是L,悬线上端都固定在同一点O,B球悬线竖直且被固定,A球在力的作用下,在偏离B球x的地方静止平衡,此时A受到绳的拉力为FT;现保持其他条件不变,用改变A球质量的方法,使A球在距离B为处静止平衡,则A受到绳的拉力为( )
A.FT | B.2FT | C.4FT | D.8FT |
两个完全相同的小金属球,它们的带电量之比为5:1(皆可视为点电荷),它们在相距一定距离时相互作用力为F1,如果让它们接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为F2,则F1:F2可能为: ( )
A.5:2 | B.5:4 | C.5:6 | D.9:5 |
两个完全相同的金属小球,带电量之比为1∶5,当它们相距r时的相互作用力为F1.若把它们互相接触后再放回原处,它们的相互作用力变为F2,则F1/F2可能为( )
A.5∶1. | B.5∶9. | C.5∶4. | D.5∶8. |
真空中有两个固定的带正电的点电荷,其电量Q1>Q2,点电荷q置于Q1、Q2连线上某点时,正好处于平衡,则( )
A.q一定是正电荷; | B.q一定是负电荷; | C.q靠近 Q2 | D.q靠近 Q1 |
下列关于点电荷的说法,错误的是( )
A.点电荷是一个带有电荷的几何点,它是实际带电体的抽象,是一种理想化的模型 |
B.带电体如果本身大小和形状对它们间的相互作用影响可忽略,那么,可视为点电荷 |
C.真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟他们之间的距离成反比 |
D.真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟它们所带的电荷量的乘积成正比 |
两个完全相同的金属球A和B带电量之比为1∶7 ,相距为r 。两者接触一下放回原来的位置,若两电荷原来带异种电荷,则后来两小球之间的静电力大小与原来之比是( )
A.4∶7 | B.3∶7 | C.9∶7 | D.16∶7 |
关于库仑定律,下列说法中正确的是( )
A.点电荷就是体积很小的带电体 | B.点电荷就是带电量很少的带电体 |
C.由可知,当r→0时F→∞ | D.静电力常数的数值是由实验得出的 |
如图所示,在探究电荷间的相互作用的实验中,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球A,其质量为,缓慢移动另一带同种电荷的小球B,使A始终静止于悬线偏离竖直方向θ处,当B放置于某个地方时,AB间的距离最远,则此时的最远距离为多少?(A、B球可看成点电荷)
A. B.
C. D.
如图所示,绝缘水平面上静止着两个质量均为m,电量均为+Q的物体A和B(A、B均可视为质点),它们间的距离为r,与水平面的动摩擦因数均为μ,则此时A受到的摩擦力为 。如果将A的电量增至+4Q,则两物体将开始运动,当它们的加速度第一次为零时,A运动的距离为 。