带电体的带电量的问题,下面说法正确的是( )
A.带电体所带电量可以是任意库仑 |
B.带电体所带电量一定是基元电荷电量的整数倍 |
C.带电体带正电是因为得到正电荷 |
D.带电体带负电是因为失去正电荷 |
如右图所示,当带正电的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形导体上的电荷移动情况是( )
A.枕形金属导体上的正电荷向B端移动,负电荷不移动 |
B.枕形金属导体上的带负电的电子向A端移动,正电荷不移动 |
C.枕形金属导体上的正、负电荷同时分别向B端和A端移动 |
D.枕形金属导体上的正、负电荷同时分别向A端和B端移动 |
A、B两物体均不带电,相互摩擦后A带负电荷,电荷量大小为Q,则B的带电情况是( )
A.带正电荷,电荷量大于Q B.带正电荷,电荷量等于Q
C.带负电荷,电荷量大于Q D.带负电荷,电荷量等于Q
如图所示,一根横截面积为S的均匀长直橡胶棒上均匀带有负电荷,每米电荷量为q,当此棒沿轴线方向做速率为v的匀速直线运动时,由于棒运动而形成的等效电流大小为( )
A.vq | B. | C.qvS | D. |
关于摩擦起电与感应起电,下列说法正确的是( )
A.摩擦起电是因为电荷的转移,感应起电是因为产生了电荷 |
B.摩擦起电是因为产生了电荷,感应起电是因为电荷的转移 |
C.不论是摩擦起电还是感应起电都是因为电荷的转移 |
D.以上说法均不正确 |
下列关于点电荷的叙述正确的是( )
A.点电荷就是电荷量和体积都是足够小的带电体 |
B.体积大,形状怪异的带电体一定不能视为点电荷 |
C.点电荷所带电量的绝对值为 |
D.带电体的形状和大小对其库仑力的影响可忽略时,带电体可看作点电荷 |
一金属杆ab,以某一初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻R相连,如图所示.匀强磁场垂直斜面向上,导轨与杆的电阻以及它们之间的接触电阻均不计,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端,则在此全过程中( )
A.向上滑行的时间大于向下滑行的时间 |
B.向上滑行过程中克服安培力做的功大于向下滑行过程中克服安培力做的功 |
C.向上滑行过程中电阻R上产生的热量等于向下滑行过程中电阻R上产生的热量 |
D.向上滑行过程中通过电阻R的电荷量等于向下滑行过程中通过电阻R的电荷量 |
关于元电荷,下列说法中错误的是( )
A.元电荷实质是指电子和质子本身 |
B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍 |
C.元电荷的值通常取作e=1.60×10﹣19C |
D.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的 |
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..
某同学为检验某空间有无电场或者磁场存在,想到的以下方法中可行的是( )
A.在该空间内引入检验电荷,如果电荷受到电场力说明此空间存在电场 |
B.在该空间内引入检验电荷,如果电荷没有受到电场力说明此空间不存在电场 |
C.在该空间内引入通电导线,如果通电导线受到磁场力说明此空间存在磁场 |
D.在该空间内引入通电导线,如果通电导线没有受到磁场力说明此空间不存在磁场 |
有两个完全相同的金属球A、B,B球固定在绝缘地板上,A球在离B球为H的正上方由静止释放下落,与B球发生对心正碰后回跳的高度为h.设碰撞中无动能损失,空气阻力不计,若( )
A.A、B球带等量同种电荷,则h>H
B.A、B球带等量同种电荷,则h=H
C.A、B球带等量异种电荷,则h>H
D.A、B球带等量异种电荷,则h=H
下列表述正确的是
A.库仑发现了点电荷间相互作用规律 |
B.法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 |
C.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性 |
D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律 |
下列关于点电荷的说法,正确的是
A.只有体积很小的带电体才可看成点电荷 |
B.体积很大的带电体一定不是点电荷 |
C.任何带电体,都可以看成是电荷全部集中于球心的点电荷 |
D.当两个带电体的形状和大小对相互作用力的影响可忽略时,它们可看成点电荷 |
关于点电荷和元电荷的说法中,正确的是:
A.只有很小的球形带电体才叫做点电荷 |
B.带电体间的距离比它们本身的大小大得多,以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时,带电体就可以视为点电荷 |
C.元电荷就是电子 |
D.任何带电体的电量都是元电荷的整数倍 |