两个完全相同的小金属球(皆可视为点电荷),所带电荷量之比为5∶1,它们在相距一定距离时相互作用的吸引力为F1,如果让它们充分接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为F2,则F1∶F2为( )
A.5∶2 | B.5∶4 | C.5∶6 | D.5∶9 |
真空中有两个固定的带正电的点电荷,其电量Q1>Q2,点电荷q置于Q1、Q2连线上某点时,正好处于平衡,则
A.q一定是正电荷 | B.q一定是负电荷 | C.q离Q2比离Q1远 | D.q离Q2比离Q1近 |
真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,若把两个点电荷的电量都增加到原来的2倍,距离也增加到原来的2倍,则它们之间的库仑力将变为
A.F | B.2F | C.4F | D.8F |
真空中两个同性的点电荷q1、q2,它们相距较近,保持静止。今释放q2且q2只在q1的库仑力作用下运动,则q2在运动过程中受到的库仑力( )
A.先增大后减小 | B.不断增加 | C.始终保持不变 | D.不断减小 |
真空中有两个静止的、可视为点电荷的带电小球,它们之间的静电力为F,若保持它们所带的电量不变,将它们之间的距离增大到原来的二倍,则它们之间作用的静电力大小等于
A.F | B.2F | C.F/2 | D.F/4 |
在点电荷Q的电场中,一个电子通过时的轨迹如图实线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是( )
A.Q一定为负电荷 |
B.电子从b到a的过程中电场力做负功 |
C.电子经过两等势面的动能Eka>Ekb |
D.电子在两等势面上的电势能Epa>Epb |
三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球2所带电荷量的大小是球1所带电荷量大小的n倍,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间的引力大小为F.现使球3与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时球1、2之间表现为斥力,大小仍为F.由此可知 ( ).
A.n=3 | B.n=6 | C.n=7 | D.n=10 |
法国科学家库仑精心设计的库仑扭称仪器,能测出的物理量是( )
A.静电力的大小 | B.金属小球的电荷量 |
C.元电荷的电荷量 | D.电场强度的大小 |
对于库仑定律,下面说法正确的是( )
A.库仑定律是实验定律 |
B.两个带电小球即使相距非常近,也能直接用库仑定律 |
C.相互作用的两个点电荷,不论它们的电荷量是否相同,它们之间的库仑力大小一定相等 |
D.根据库仑定律,当两个带电体的距离趋近于零时,库仑力趋近于无穷大 |
下列说法正确的是
A.电荷放在电势高的地方,电势能就大 |
B.无论正电荷还是负电荷,克服电场力做功它的电势能都增大 |
C.正电荷在电场中某点的电势能,一定大于负电荷在该点具有的电势能 |
D.电场强度为零的点,电势一定为零 |
假设两个带异种电荷的小球放在光滑绝缘的水平桌面上,由静止释放,在两小球碰撞之前,两球的( )
A.加速度逐渐变小 库仑力逐渐变大 |
B.速度逐渐变大 库仑力逐渐变小 |
C.速度逐渐变小 库仑力逐渐变小 |
D.加速度逐渐变大,库仑力逐渐变大 |
已知点电荷A的电荷量是点电荷B的2倍,则A对B的作用力大小跟B对A的作用力大小的比值为( )
A.2∶1 | B.1∶2 | C.1∶1 | D.不能确定 |
真空中放置两个点电荷,电量各为q1与q2,它们相距r 时静电力大小为F,若将它们的电量分别减为q1/2和q2/2,距离也减为r/2,则它们间的静电力大小是
A.F/2 B F. C.2F D. 4F
真空中两个点电荷Q1.Q2,距离为R,当Q1增大到2倍时,Q2减为原来的1/3,而距离增大到原来的3倍,电荷间的库仑力变为原来的
A.4/9 | B.4/27 | C.8/27 | D.2/27 |