真空中有两个静止的点电荷,若保持它们之间的距离不变,而把它们的电荷量都变为原来的3倍,则两电荷间的库仑力将变为原来
A.7倍 | B.8倍 | C.9倍 | D.10倍 |
两个完全相同的带同种电荷的金属小球(可看成点电荷),其中一个球的带电量为,另一个球的带电量为
。当它们静止于空间某两点时,静电力大小为
。现将两球接触后再放回原处,则它们间静电力的大小为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
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 |
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 |
带等量异种电荷的两个相同的金属小球A、B相隔L固定,两球之间的吸引力的大小是F,今让第三个不带电的相同金属小球C先后与A、B两球接触后移开。这时,A、B两球之间的库仑力的大小是( )
A.F B.F/4 C.F/8 D.3F/8
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.两小球相互接触后将其固定距离变为r/2,则两球间库仑力的大小为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.12F |
如图所示,竖直绝缘墙壁上的Q处有一固定的质点A,在Q正上方的P点用绝缘丝线悬挂另一质点B,A、B两质点因为带电而相互排斥,使悬线与竖直方向成θ角,现通过某种方法使A、B的带电荷量均变为原来的两倍,则悬线对悬点P的拉力大小将( )
A.变为原来的 B.保持不变
C.变为原来的2倍 D.变为原来的4倍
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 |
导体A带5Q的正电荷,另一完全相同的导体B带Q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带电荷量为( )
A.-Q | B.Q | C.2Q | D.4Q |
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 |
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