有一个星球假若是一个均匀带负电的球体,无空气,现有一个质量为m带电荷为q的小球放在离地面h高处恰好能悬浮,若将小球由静止放在比h更高的位置,则小球将:( )
A.向下运动 | B.向上运动 | C.仍然静止 | D.无法确定 |
两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为。两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为( )
A. | B. | C. | D. |
两个大小相同的小球带有同种电荷(可看作点电荷),质量分别为m1和m2,带电量分别是q1和q2,用两等长的绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与竖直方向成夹角和,如图所示,若,则下述结论正确的是( )
A.q1一定等于q2 | B.一定满足 |
C.m1一定等于m2 | D.必定同时满足q1=q2,m1=m2 |
如图所示,a、b是两个带有同种电荷的小球,用绝缘丝线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为α、β,且β>α.若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电荷量不变,则( )
A.a球的质量比b球的大 |
B.a、b两球同时落地 |
C.a球的电荷量比b球的大 |
D.a、b两球飞行的水平距离相等 |
如图所示,在粗糙绝缘的水平面上有一物体A带正电,另一带正电的物体B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从A的正上方经过,若此过程中A始终保持静止,A、B两物体可视为质点且只考虑它们之间有库仑力的作用,则下列说法正确的是( )
A.物体A受到地面的支持力先增大后减小
B.物体A受到地面的支持力保持不变
C.物体A受到地面的摩擦力先减小后增大
D.库仑力对物体B先做正功后做负功
如图所示,在粗糙的斜面上固定一点电荷Q,在M点无初速度释放带有恒定电荷的小物块,小物块在Q的电场中沿斜面运动到N点停下。则从M到N的过程中,
下列说法正确的是( )
A.小物块所受的电场力减小 |
B.小物块的电势能可能减小 |
C.M点的电势一定低于N点的电势 |
D.小物块电势能变化量的大小一定小于克服摩擦力做的功 |
如图所示,有大小相同的A.B.C三个金属球,A.B带等量异种电荷,中间连接一个轻质绝缘的弹簧,放在光滑的绝缘水平面上,平衡时弹簧压缩量为X0,现将不带电的C球和A球接触一下,然后拿走,则产生新平衡时弹簧的压缩量X为
A.X=X0
B.X>X0
C.X<X0
D.X= X0
如图所示,在水平放置的光滑金属板中心正上方有一带正电的点电荷Q,另一表面绝缘,带正电的金属小球(可视为质点,且不影响原电场)自左以初速度v0向右运动,在运动过程中( )
A.小球做先减速后加速运动 |
B.小球做匀减速直线运动 |
C.小球受到的电场力先做负功后做正功 |
D.小球受到的电场力做功为零 |
半径为R的两个较大的金属球,带电量均为同种电荷q,放在绝缘的桌面上,两球间的距离为2R,若两球间的作用力为F1,设F2=k,则下列说法正确的是( )
A.F1>F2 | B.F1<F2 |
C.F1=F2 | D.无法确定 |
宇航员在探测某星球时,发现该星球均匀带电,且电性为负,电量为Q,表面无大气。在一次实验中,宇航员将一带电-q ( q<<Q ) 的粉尘置于距该星球表面h高处,该粉尘恰处于悬浮状态。宇航员又将此粉尘带到距该星球表面2h处,无初速释放,则此带电粉尘将
A.背向星球球心方向飞向太空 | B.仍然处于悬浮状态 |
C.沿星球自转的线速度方向飞向太空 | D.向星球球心方向下落 |
真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果使它们间的距离增大到原来的2倍,将其中之一的电量也增大到原来的2倍,则它们间的作用力将变为
A.4F | B.2F | C.F | D.F/2 |
如图(甲)所示,AB是一条点电荷电场中的电场线,图(乙)则是放在电场线上a、b 两处的检验电荷的电荷量大小与所受静电力大小之间的函数图线,由此可以判断( )
A.场源是正电荷,位置在A侧 |
B.场源是正电荷,位置在B侧 |
C.场源是负电荷,位置在A侧 |
D.场源是负电荷,位置在B侧 |
对库仑定律的数学表达式的以下理解中,正确的是( )
A.此式适用于任何介质中任意两个带电体间相互作用力的计算 |
B.此式仅适用于真空中任意两个带电体间相互作用力的计算 |
C.由此式可知,当r 趋于零时F趋于无限大 |
D.式中的k是与q1、q2及r的大小无关的恒量,且k = 9.0×109N·m2/C2 |
两个带有等量电荷的铜球,相距较近且位置保持不变,设它们带同种电荷时的静电力为F,它们带异种电荷时(电荷量绝对值相同)的静电力为F,则F和F的大小关系为 ( )。
A.F=F | B.F> F | C.F< F | D.无法比较 |