下列有关物理方法和创新实验的叙述正确的是
A.库仑发明了扭秤,巧妙而准确地测量出了电荷间的静电力 |
B.奥斯特发现了电流的磁效应 |
C.安培开创了科学实验之先河,测出了万有引力常数 |
D.法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机 |
真空中两个相同的金属小球A和B,带电荷量分别为QA为-2×10-8C,QB为+4×10-8C,相互作用力为F,若将两球接触后再放回原处,则它们之间的作用力将变为( )
A. | B.F | C. | D. |
真空中有两个点电荷相距r,他们之间的相互作用力为F,现保持它们的电量不变,把它们之间的距离增大到2r,它们之间的相互作用力变为
A.F/4 | B.F/2 | C.4F | D.2F |
如图所示,a、b两点处分别固定有等量异种点电荷+Q和﹣Q,c是线段ab的中点,d是ac的中点,e是ab的垂直平分线上的一点,将一个正点电荷先后放在d、c、e点,它们所受的电场力分别为Fd、Fc、Fe,则下列说法中正确的是( )
A.Fd、Fc、Fe的方向都是水平向右 |
B.Fd、Fc的方向水平向右,Fe的方向竖直向上 |
C.Fd、Fe的方向水平向右,Fc=0 |
D.Fd、Fc、Fe的大小都相等 |
在物理学理论建立的过程中;有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )
A.亚里斯多德根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 |
B.牛顿发现了万有引力定律,并设计了扭秤测量出了引力常量 |
C.库仑通过扭秤实验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 |
D.法拉第通过实验研究发现通电导线能产生磁场 |
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 |
物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是
A.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因 |
B.哥白尼提出了日心说,并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 |
C.安培首先发现了电流的磁效应,并总结出了安培右手螺旋定则 |
D.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律 |
类比法是物理学重要的研究方法,比如可以将静电力与重力进行类比,以下几组物理量的类比中合理的是( )
A.电势能与机械能 | B.电势差与高度差 |
C.电场强度与重力 | D.电势与重力加速度 |
真空中大小相同的两个金属小球A、B带有等量电荷,相隔一定距离,(距离远大于小球的直径)两球之间的库仑斥力大小为F,现在用另一个跟它们大小相同的不带电金属小球,先后与A、B两个小球接触后再移开,这时A、B两球之间的库仑力大小( )
A.一定是 B.一定是
C.可能是 D.可能是
如图所示在光滑、绝缘的水平面上,沿一直线依次排列三个带电小球A、B、C(可视为质点).若它们恰能处于平衡状态.那么这三个小球所带的电荷量及电性的关系,下面的情况可能的是 ( )
A.-9、4、-36 B.4、9、36 C.-3、2、8 D.3、-2、6
真空中有两个点电荷,它们间的静电力为F,如果它们所带的电量都增大为原来的2倍,保持它们之间的距离不变,它们之间作用力的大小等于( )
A.4F | B. | C. | D.2F |
两个半径均为1cm的导体球,分别带上+Q和-3Q的电量,两球心相距90cm,相互作用力大小为F,现将它们碰一下后,放在两球心间相距3cm处,则它们的相互作用力大小变为
A.3000F | B.1200F | C.900F | D.无法确定 |
如图所示,两根绝缘细线分别系住a、b两个带电小球,悬挂在O点,当两个小球静止时,它们处在同一水平面上,两细线与竖直方向间夹角分别为α、β,且α<β,则下列说法正确的是( )
A.两球质量一定有ma<mb |
B.两球带电量一定有qa>qb |
C.若将两细线同时剪断,则两球一定同时落到同一水平地面上 |
D.若将两细线同时剪断,落地时,两球水平位移的大小一定相等 |