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;现将两小球相互接触后,距离变为r/2固定,此时两球间库仑力的大小为
A. | B. | C. | D. |
如图,A.b两个带电小球,质量分别为,用绝缘细线悬挂,细线无弹性且不会被拉断.两球静止时,它们距水平地面的高度均为h(h尽够大),绳与竖直方向的夹角分别为和.若剪断细线Oc,空气阻力不计,两球电量不变,重力加速度为g.则下列说法正确的是
A.a球先落地,b球后落地
B.落地时,A.b两球的动能和为(ma+mb)gh
C.整个运动过程中,A.b系统的机械能守恒
D.落地时,A.b水平速度不为零并且有大小相等,且方向相反
如右图所示,在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为q(q>0)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k0的轻质弹簧绝缘连接.当3个小球处于静止状态时,每根弹簧长度为l.已知静电力常量为k,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为( )
A.l+ | B.l- |
C.l- | D.l- |
两个点电荷相距为L带电量均为q它们之间的静电力为F,现把距离增大为2L,电量均增为2q
则静电力变为 ( )
A.2F | B.F | C.F/2 | D.F/4 |
如下图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块.由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止.在物块的运动过程中,下列表述正确的是( )
A.两个物块的电势能逐渐减少 |
B.物块受到的库仑力不做功 |
C.两个物块的机械能守恒 |
D.物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力 |
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 |
真空中有两个相同的带电金属小球A和B,相距为r,带电荷量分别为q和8q,它们之间作用力的大小为F,有一个不带电的金属球C,大小跟A、B相同,用C跟A、B两小球反复接触后移开,此时,A、B间的作用力大小为( )
A.F/8 B.3F/8 C.7F/8 D.9F/8
对于场强,本节出现了E =和E =k两个公式,你认为下列认识正确的是( )
A.q表示场中的试探电荷、Q表示场源电荷 |
B.第一个公式适用于包括点电荷在内的所有场源的电场求场强,且E的方向和F一致 |
C.E随q的增大而减小,随Q的增大而增大 |
D.从第二个公式看,拿走Q后,E就不存在了 |
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 |
两个放在绝缘架上的相同金属球相距r,球的半径比r小得多,带电量大小分别为q和3q,相互斥力大小为3F.现将这两个金属球相接触,然后分开,仍放回原处,则它们之间的相互作用力大小将变为
A.4F | B.4F/3 | C.2F | D.1.5F |
A、B两个点电荷间的距离恒定,当其它电荷移到A、B附近时,A、B间的库仑力将( )
A.可能变大 B.可能变小
C.一定不变 D.不能确定
两个相同的金属小球,带电量之比为1:7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则他们间的库仑力可能为原来的( )
A. | B. | C. | D. |
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