已知点电荷A的电荷量是点电荷B的2倍,则A对B的作用力大小跟B对A的作用力大小的比值为( )
A.2∶1 | B.1∶2 | C.1∶1 | D.不能确定 |
如图,真空中A、B两处各有一个正点电荷,若放入第三个点电荷C,只在电场力作用下三个电荷都处于平衡状态,则C的电性及位置是( )
A.正电;在A、B之间 B.正电;在A的左侧
C.负电;在A、B之间 D.负电;在B的右侧
两个分别带有电荷量+Q和-3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F;现将两小球相互接触后,距离变为r/2固定,此时两球间库仑力的大小为
A. | B. | C. | D. |
如右图所示,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电荷量不变的小球A.在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B.当B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ,若两次实验中B的电荷量分别为和,θ分别为30°和45°.则为( )
A.2 B.3 C. D.
如右图所示,在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为q(q>0)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k0的轻质弹簧绝缘连接.当3个小球处于静止状态时,每根弹簧长度为l.已知静电力常量为k,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为( )
A.l+ | B.l- |
C.l- | D.l- |
如右图所示,带有同种等量正电荷的A、B两物块放在绝缘的粗糙水平面上,两物块之间有一轻质弹簧连接,A被固定在平面上不动,初始时刻弹簧处于原长.由静止释放B物块,B物块运动一段时间后最终停止运动.对此过程,下列表述正确的是( )
A.当B物块受到的库仑力与弹簧弹力相等时,B物块速度最大 |
B.B物块运动过程中受到的摩擦力一定小于其受到的库仑力 |
C.B物块最终静止时,弹簧不可能处于原长 |
D.B物块最终静止时,弹簧一定处于最长状态 |
如下图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块.由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止.在物块的运动过程中,下列表述正确的是( )
A.两个物块的电势能逐渐减少 |
B.物块受到的库仑力不做功 |
C.两个物块的机械能守恒 |
D.物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力 |
在真空中A点有一正电荷C,把检验电荷C的负电荷置于B点,他们相距离m,如图所示。求:
(1)q受到的电场力的大小(k=9.0×109N·m2/c2);
(2)q所在点的电场强度的大小;
(3)只将B处的检验电荷q移走,求此时B点的电场强度的大小。
在真空中,有两个完全相同的金属球,带有异种等量电荷,相互之间的引力为F,现将它们接触后再分开,并放在原位置,则它们之间的相互作用力将变为
A.零; | B.F、引力; | C.F/4、斥力; | D.2F、斥力 |
真空中有两个相同的带电金属小球A和B,相距为r,带电荷量分别为q和8q,它们之间作用力的大小为F,有一个不带电的金属球C,大小跟A、B相同,用C跟A、B两小球反复接触后移开,此时,A、B间的作用力大小为( )
A.F/8 B.3F/8 C.7F/8 D.9F/8
水平放置的光滑绝缘环上套有三个带电小球,小球可在环上自由移动。如图所示,是小球平衡后的可能位置图。甲图中三个小球构成一个钝角三角形,A点是钝角三角形的顶点。乙图中小球构成一个锐角三角形,其中三角形边长DE>DF>EF.可以判断正确的是( )
A.甲图中A、B两小球可能带异种电荷
B.甲图中三个小球一定带等量电荷
C.乙图中三个小球一定带同种电荷
D.乙图中三个小球带电荷量的大小为Q D>QF>QE
关于库仑定律的公式F=k,下列说法中正确的是( )
A.当真空中的两个点电荷间的距离r→∞,它们之间的静电力F→0 |
B.当真空中的两个点电荷间的距离r→0时,它们之间的静电力F→∞ |
C.当两个点电荷之间的距离r→∞时,库仑定律的公式就不适用了 |
D.当两个点电荷之间的距离r→0时,电荷不能看成是点电荷,库仑定律的公式就不适用了 |
两个相同的金属小球(可视为点电荷)所带电量之比为1:7,在真空中相距为r,把它们接触后再放回原处,则它们间的静电力可能为原来的( )
A.4/7 | B.3/7 | C.9/7 | D.16/7 |
真空中直线上依次等距离固定三个点电荷A,B,C,(间距为r)电量分别为-2q,q,-4q,静电力常量为K,求C所受库仑力的大小与方向?