如图所示,用绝缘细线悬挂的两个带电小球处于静止状态,电量分别为qA、qB,相距L.则A对B的库仑力
A.,方向由A指向B |
B.,方向由A指向B |
C.,方向由B指向A |
D.,方向由B指向A |
如图示,光滑绝缘水平桌面上有A、B两个带电小球(可以看成点电荷),A球带电量为+2q,B球带电量为-q,将它们同时由静止开始释放,A球加速度的大小为B球的2倍.现在AB中点固定一个带电小球C(也可看作点电荷),再同时由静止释放A、B两球,释放瞬间两球加速度大小相等.则C球带电量可能为
A. B. C. D.
两个分别带有电荷量-Q和+Q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,将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为( )
A.F/2 | B.F | C.4F | D.F/4 |
两个半径相等体积不能忽略的金属球相距r,它们带有等量同种电荷q时,相互间的库仑力为F1,若距离不变,它们带有等量异种电荷q时,库仑力为F2,则两力大小( )。
A.F1>F2 | B.F1<F2 | C.F1=F2 | D.无法确定 |
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.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,在粗糙水平面上固定一点电荷Q,在M点无初速释放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止,则从M点运动到N点的过程中
A.小物块所受电场力逐渐减小 |
B.小物块具有的电势能逐渐减小 |
C.M点的电势一定高于N点的电势 |
D.小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功 |
两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为. 若将两小球相互接触后分开一定的距离,两球间库仑力的大小变为,则两小球间的距离变为( )
A. | B.r | C. | D.2r |
半径为r的两个带电金属小球,球心相距3r,每个小球带电量都是+q,设这两个小球间的静电力大小为F,则下列式子中正确的是( )
A. | B. | C. | D. |
真空中有两个静止的点电荷,它们之间的相互作用力F,若它们的带电量都增大为原来的2倍,距离减少为原来的1/2,它们之间的相互作用力变为
A.F/2 | B.16F | C.4F | D.F |
A、B、C三点在同一直线上,AB∶BC=1∶2,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q的点电荷.当在A处放一电荷量为+q的点电荷时,它所受到的电场力为F;移去A处电荷,在C处放一电荷量为-2q的点电荷,其所受电场力为
A.-F/2
B.F/2
C.-F
D.F
在直角坐标系Oxyz中有一四面体O—ABC,其顶点坐标如图所示。在原点O固定一个电荷量为-Q的点电荷,下列说法正确的是
A.A、B、C三点的电场强度相同
B.A、B、C三点的电势相同,A、B、C三点所在的平面为等势面
C.若将试探电荷+q自A点由静止释放,该试探电荷一定沿着x轴的负方向运动,其电势能减少
D.若在B点再放置一个点电荷+Q,-Q所受电场力大小为,其中k为静电力常量
如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点(正四面体是由四个全等正三角形围成的空间封闭图形),所有棱长都为a。现在A、B两点分别固定电荷量分别为+q和-q的两个点电荷,静电力常量为k,下列说法正确的是( )
A.C、D两点的场强相同
B.C点的场强大小为
C.C、D两点电势相等
D.将一正电荷从C点移动到D点,电场力做正功
真空中有两个点电荷,若每个电荷的电量均增大到原来的2倍,相隔的距离增大到原来的4倍,则它们间的相互作用力:
A.增大到原来的4倍 | B.增大到原来的2倍 | C.减小到原来的1/4 | D.减小到原来的1/2 |
如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,其中Q1带负电,a、b两点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度图象如图乙所示,以下说法中正确的是
A.Q2一定带正电 |
B.Q2的电量一定大于Q1的电量 |
C.b点的电场强度最小但不为零 |
D.整个运动过程中,粒子的电势能一直增大 |