带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:①在电场线上运动,②在等势面上做匀速圆周运动.该电场可能由( )
A.一个带正电的点电荷形成 |
B.一个带负电的点电荷形成 |
C.两个分立的带等量负电的点电荷形成 |
D.一带负电的点电荷与带正电的无限大平板形成 |
如图所示,两个完全相同的绝缘金属壳a、b的半径为R,质量为m,两球心之间的距离为l=3R.若使它们带上等量的异种电荷,电荷量为q,那么两球之间的万有引力F引,库仑力F库分别为( )
如图所示带正电的金属圆环竖直放置,其中心处有一电子,若电子某一时刻以初速度v0从圆环中心处水平向右运动,则此后电子将( )
A.做匀速直线运动 |
B.做匀减速直线运动 |
C.以圆心为平衡位置振动 |
D.以上选项均不对 |
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 |
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,则两球间库仑力的大小为 ( )
A.F | B.F |
C.F | D.12F |
(12分)如图9所示,两根长均为L的绝缘细线下端各悬挂质量均
为m的带电小球A和B,带电荷量分别为+q和-q,若加上水平向
左的场强为E的匀强电场后,使连接A、B的长也为L的绝缘细线
绷紧,且两球均处于平衡状态.则匀强电场的场强大小E应满足什么条件?
(11分)如图8所示,在竖直放置的光滑半圆弧形绝缘细管的圆心处放一点电荷,将质量为m、带电荷量为q的小球从圆弧管水平直径的端点A由静止释放,当小球沿细管下滑到最低点时,对细管的上壁的压力恰好与球重相同,求圆心处的电荷在圆弧管内产生的电场的场强大小.
真空中固定的正点电荷Q所形成的电场中有一质量为m=1×10-4 kg、带电荷量q=1×10-8 C的微粒在此点电荷附近以角速度ω=10 rad/s做匀速圆周运动,已知正点电荷Q的带电荷量为4×10-5 C.重力加速度g取10 m/s2,且微粒的重力相对于电场力不能忽略.则下列判断正确的是 ( )
A.微粒一定带负电 |
B.微粒一定带正电 |
C.微粒做圆周运动的圆心就在正点电荷Q所在的位置 |
D.微粒做圆周运动的圆心就在正点电荷Q正下方与Q的距离为0.1 m的位置 |
如图5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 |
在粗糙的斜面上固定一点电荷Q,在M点无初速度的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点静止.则从M到 N的过程中( )
A.小物块所受的电场力减小 |
B.小物块的电势能可能增加 |
C.小物块电势能变化量的大小一定小于克服摩擦力做的功 |
D.M点的电势一定高于 N点的电势 |
如图所示为某电场中的几条电场线和等势面,一重力不计的带电粒子在电场中沿AB曲线运动,先后经过A、B两点,由此判断
A.此粒子一定带负电
B.此粒子的电性无法判断
C.经过A、B两点时粒子的加速度
D.经过A、B两点时的速率
A、B、C三点在同一直线上,AB:BC=1:2,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q的点电荷。当在A处放一电荷量为+q的点电荷时,它所受到的电场力为F;移去A处电荷,在C处放电荷量为-2q的点电荷,其所受电场力为
A. B. C. D.
两个物体分别带有电荷
A.它们之间的静电力一定是引力 |
B.它们之间的静电力一定是斥力 |
C.如果它们带的是同种电荷,它们之间的静电力一定是引力 |
D.如果它们带的是异种电荷,它们之间的静电力一定是引力 |
日本物理学家小林诚和益川敏英由于发现了对称性破缺的起源,并由此预言的六个夸克逐渐被实验证实,获得2008年诺贝尔物理学奖.夸克之间的强相互作用势能可写为,式中r是正、反顶夸克之间的距离,as=0.12是强相互作用耦合系数,k2是与单位制有关的常数,在国际单位制中k2=0.319×10-25J·m;而在电荷之间的相互作用中,相距为r,电荷量分别为q1q2的两个点电荷之间的电势能,式中k1是静电力常量.根据题中所给信息可以判定下列说法正确的是 ( )
A.正反顶夸克之间的相互作用力为 |
B.正反顶夸克之间的相互作用力为 |
C.若地球质量为M,则轨道半径为r,质量为m的地球卫星的万有引力势能为 |
D.若地球质量为M,则轨道半径为r、质量为m的地球卫星的万有引力势能为 |