如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处有另一带电小球B,现给B一个垂直于AB方向的速度v0,则下列说法中正确的是
A.B球可能做直线运动 |
B.A球对B球的库仑力可能对B球不做功 |
C.B球的电势能可能增加 |
D.B球可能从电势较高处向电势较低处运动 |
已知如图,带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点.静止时A、B相距为d.为使平衡时AB间距离减为,可采用以下哪些方法( )
A.将小球A、B的质量都增加到原来的2倍
B.将小球B的质量增加到原来的8倍
C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半
D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍
如图,A.b两个带电小球,质量分别为,用绝缘细线悬挂,细线无弹性且不会被拉断.两球静止时,它们距水平地面的高度均为h(h尽够大),绳与竖直方向的夹角分别为和.若剪断细线Oc,空气阻力不计,两球电量不变,重力加速度为g.则下列说法正确的是
A.a球先落地,b球后落地
B.落地时,A.b两球的动能和为(ma+mb)gh
C.整个运动过程中,A.b系统的机械能守恒
D.落地时,A.b水平速度不为零并且有大小相等,且方向相反
关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
A.奥斯特发现了电流的磁效应 |
B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值 |
C.开普勒发现了行星运动的规律,并通过实验测出了万有引力常量 |
D.牛顿不仅发现了万有引力定律,而且提出了场的概念 |
两个分别带有电荷量为-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.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.F | B.F | C.F | D.12F |
如图所示,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 |
使两个完全相同的金属小球(均可视为点电荷)分别带上﹣3Q和+5Q的电荷后,将它们固定在相距为a的两点,它们之间库仑力的大小为F1.现用绝缘工具使两小球相互接触后,再将它们固定在相距为2a的两点,它们之间库仑力的大小为F2.则F1与F2之比为( )
A.2:1 | B.4:1 | C.16:1 | D.60:1 |
两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球,其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍,它们间的库仑力大小是F,现将两球接触后再放回原处,它们间库仑力的大小可能是( )
A.5F/9 | B.4F/5 | C.5F/4 | D.9F/5 |
真空中有两个静止的同种点电荷q1、q2,保持q1不动,释放q2.q2只在q1的库仑力作用下运动则q2在运动过程中的加速度( )
A.不断增大 | B.不断减小 | C.先增大后减小 | D.始终保持不变 |
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分别位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。如果将小球向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,跟原来相比
A.两小球间距离将增大,推力F将增大
B.两小球间距离将增大,推力F将减小
C.两小球间距离将减小,推力F将增大
D.两小球间距离将减小,推力F将减小
下列说法中正确的是( )
A.在公式中,是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小 |
B.由公式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受到的电场力成正比 |
C.公式只适用于真空中点电荷产生的电场 |
D.电场线是电荷在电场中的运动轨迹 |
A、B两个带同种电荷的绝缘金属球,半径为r,球心相距3r,A带电荷量+Q1,B带电荷量+Q2,则A、B间相互作用力 ( )
A.无法确定 B.等于 C.大于 D.小于
如图所示,有三个点电荷A、B、C位于一个等边三角形的三个顶点上,已知A、B都带正电荷,A所受B、C两个电荷的静电力的合力如图中FA所示,那么可以判定点电荷C所带电荷的电性为( )
A.一定是正电 B.一定是负电
C.可能是正电,也可能是负电 D.无法判断
在真空中有两个完全相同的金属小球,带电荷分别为﹣q1和+q2,相距r时,它们间的静电力大小为F;今将两小球接触一下放回原处,这时静电力大小为F,则两球原来带电荷量大小的关系可能是( )
A.q1:q2=1:1 | B.q1:q2=1:2 | C.q1:q2=1:3 | D.q1:q2=1:4 |