下列说法正确的是
A.库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体 |
B.根据F=k,当两电荷的距离趋近于零时,静电力将趋向无穷大 |
C.若点电荷q1的电荷量大于q2的电荷量,则q1对q2的静电力大于q2对q1的静电力 |
D.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍 |
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,两个等量异号的点电荷在其连线的中垂线上有与连线中点O等距离的两点a、b,在连线上有距中点O等距离的两点c、d,则下列场强大小关系式正确的是( )
A.Ea=Eb<Ec | B.Ea=EO=Eb | C.Ea<Ed | D.Ec>EO>Ed |
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. |
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.60∶1 | C.16∶1 | D.15∶4 |
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 |
在光滑绝缘的水平面上,有两个相距较近的带同种电荷的小球,将它们由静止释放,则两球间( )
A.距离变大,库仑力变大 | B.距离变大,库仑力变小 |
C.距离变小,库仑力变大 | D.距离变小,库仑力变小 |
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 |
在电磁学发展过程中,科学家们做出了很大贡献。下列说法符合事实的是
A.焦耳发现了焦耳定律;亨利发现了自感现象 |
B.奥斯特发现了电流磁效应;洛仑兹发现了磁场对电流的作用规律 |
C.安培最早引入了电场概念;楞次发现了楞次定律 |
D.库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值 |
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 |
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 |
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 |
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