两个可自由移动的点电荷分别放在A、B两处,如图所示.A处电荷带正电Q1,B处电荷带负电Q2,且Q2=4Ql,另取一个可以自由移动的点电荷Q3放在AB直线上,欲使整个系统处于平衡状态,则( )
A.Q3为负电荷,且放于A左方 B.Q3为负电荷,且放于B右方
C.Q3为正电荷,且放于AB之间 D.Q3为正电荷,且放于B右方
真空中有两个点电荷,当它们相距1.0m时,相互吸引力为1.8×10-3N。若其中一个电荷的电量为-4.0×10-7C,则另一个电荷的电量是多少?
某同学为了探究影响电荷间相互作用力的因素,进行了以下的实验:
(1)如图所示,M是一个放在绝缘支柱上带正电的物体,把系在丝线上的带正电的轻质小球先后挂在P1、P2、P3位置,发现丝线偏离竖直方向的角度逐渐变小.这个实验结果说明电荷之间的作用力 。
(2)若实验测得放在绝缘支柱上的带电体的质量为M、带电量为Q,带点轻质小球质量为m、带电荷量为q,处在P1位置时丝线与竖直方向的偏角为a,轻质小球与带电体M的球心在同一水平线上,则轻质小球所受库仑力的大小为 。带电体M所受库仑力的大小为 。
真空中两个点电荷,电荷量分别为q1=8×10﹣9C和q2=﹣18×10﹣9C,两者固定于相距20cm的a、b两点上,如图所示.有一个点电荷放在a、b连线(或延长线)上某点,恰好能静止,则这点的位置是( )
A.a点左侧40cm处 | B.a点右侧8cm处 |
C.b点右侧20cm处 | D.以上都不对 |
两个相同的金属小球,带电量之比为1:7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则他们间的库仑力可能为原来的( )
A. | B. | C. | D. |
真空中有相隔距离为r的两个点电荷,它们分别带4q和3q的电量,其间的静电力为F,如果保持它们之间的距离r不变,而将它们所带电量分别改变为8q和q,那么它们之间的静电力的大小应为( )
A.2F | B.F | C.F | D. |
18世纪的物理学家发现,真空中两个点电荷间存在相互的作用.点电荷间的相互作用力跟两个点电荷的电荷量有关,跟它们之间的距离有关,发现这个规律的科学家是( )
A.牛顿 | B.伽利略 | C.库仑 | D.法拉第 |
如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a、b、c(均可视为点电荷),沿同一直线排列且均处于静止状态,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的电荷量可能比b的少 |
D.a的电荷量一定比b的多 |
如图所示,真空中有两个质量都是17.3g的带电小球,它们的半径很小,分别系在长为30cm的两根细绳的一端,两细绳的另一端悬挂在天花板上的同一点O,两个小球带的是等量同种电荷,当它们静止时,两根细绳之间的夹角为60˚,求两个小球所带的电量q。(静电力常数k=9.0×109 N·m2/C2)
真空中有相隔距离为r的两个点电荷,它们分别带4q和3q的电量,其间的静电力为F,如果保持它们之间的距离r不变,而将它们所带电量分别改变为8q和q,那么它们之间的静电力的大小应为( )
A. | B. | C. | D. |
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( )
A.F | B.2F | C. | D. |
真空中有两个静止的点电荷,它们之间的库仑力为F,若它们的电荷量都增大为原来的2倍,距离减小为原来的,则它们之间的库仑力变为
A. | B.4F | C.8F | D.16F |
如图,真空中xOy平面直角坐标系上的A、B、C三点构成等边三角形,边长L=2.0m。若将电荷量均为q=+2.0×10-6C的两点电荷分别固定在A、B点,已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2。求:
(1)两点电荷间的库仑力大小。
(2)C点的电场强度的大小和方向。
完全相同的两个金属球A、B(可以看作点电荷)带有相等的电荷量,相隔一定距离,两球之间相互吸引力的大小是F.现用一个与A、B相同的不带电的金属小球C先后与A、B两球接触后移开,则A、B两球之间的相互作用力的大小是( )
A. B. C. D.