真空中两个点电荷Q1、Q2,距离为R,当Q1增大到原来的3倍,Q2增大到原来的3倍,距离R增大到原来的3倍时,两电荷间的库仑力变为原来的( )
A.1倍 | B.3倍 | C.6倍 | D.9倍 |
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 |
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
下列描述中符合物理学史实的是
A.奥斯特提出了分子电流假说,并很好地解释了一些磁现象 |
B.安培提出了用电场线来描述电场的观点 |
C.库仑发现了真空中两个静止电荷之间的相互作用规律 |
D.法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应 |
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
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. |
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 |
在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形abcd,O点是a、c连线的中点,a、c处分别固定一个等量正点电荷,如图所示,若将一个带负电的试探电荷P置于b点,自由释放后,电荷P将沿着对角线bd往复运动,当电荷P从b点运动到d点的过程中,电荷P
A.经过O点的电势能最大 | B.所受电场力先增大后减小 |
C.电势能和机械能之和保持不变 | D.电势能先减小后增大 |
某同学用易得的材料制作了一个简易的实验仪器,如图所示.它可以用来( )
A.测电流 | B.测电阻 |
C.测电容 | D.检验物体是否带电 |
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。现将两球相互接触后固定在相距为0.5r的两处,则相互接触后两球间库仑力的大小为
A.4F | B. | C. | D.12F |
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上,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B向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,与原来相比( )
A.两小球的间距变大 B.B球受到的推力F变大
C.A球对竖直墙面的压力变小 D.水平地面给B球的支持力不变
有三个相同的金属小球A、B、C,其中A球带电荷量为q1,B球带电荷量为q2,C球不带电且与A、B两球相距很远。将A、B两球相隔一定距离固定起来,两球之间的距离远大于小球的直径,两球间的库仑力为F,若使C球先和B接触,再与A接触,移去C,此时A、B球间的库仑力大小不变、但方向相反,则|q1∶q2|为( )
A. 2∶3 B. 3∶4 C. 1∶6 D. 1∶10
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