真空中有两个相同的带电金属小球A和B,相距为r,带电量分别为q和2q,它们之间相互作用力的大小为F.有一个不带电的金属球C,大小跟A.B相同,当C跟A.B小球各接触一次后拿开,再将A.B间距离变为2r,那么A.B间的作用力的大小可为( )
A.5F/64 B.0 C.3F/32 D.5F/16
由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别q1和q2,其间距离为r时,它们之间的相互作用力的大小为F=kq1q2/r2,式中k为静电力常量。若用国际单位制的基本单位表示,k的单位应为
A.kg·A2·m2 B.kg·m3·A-2 ·s-2 C.kg·A-2·m3·s-4 D.N·m2·C-2
关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )
A.奥斯特发现了电流的热效应 |
B.库仑提出了库仑定律,密立根最早实验测得元电荷e的数值 |
C.开普勒发现了行星运动的规律,并通过实验测出了万有引力常量 |
D.牛顿不仅发现了万有引力定律,而且提出了场的概念 |
如图,同一直线上有A、B、C三点,A、B处均固定着一正电荷,C处的负电荷受A、B的库仑力的合力记为F,若将C处的电荷向B移近一些,力F会( )
A. 变小 B. 变大 C. 不变 D. 变大、变小均有可能
如图所示,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球A.在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B.当B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为,若两次实验中B的电量分别为和,角度为分别为和则为
A. B. C. D.
两个金属小球带有等量同种电荷q(可视为点电荷),当这两个球相距为5r时,它们之间相互作用的静电力的大小为
A. | B. | C. | D.条件不足,无法判断 |
真空中有两个静止的点电荷,它们之间的相互作用力为F。若它们之间的距离变为原来的3倍,则它们之间的相互作用力变为
A.F/9 | B.F/3 | C.3F | D.9F |
两个相同的金属小球(均可视为点电荷),带电荷量大小之比为1 :3,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在距离为的两处,则两球间库仑力的大小可能为( )
A.F | B.F | C.F | D.4F |
如图所示,在一绝缘斜面C上有一带正电的小物体A处于静止状态。现将一带正电的小球B沿以A为圆心的圆弧缓慢地从P点转至A正上方的Q点处,已知P、A在同一水平线上,且在此过程中物体A和C始终保持静止不动,A、B可视为质点。关于此过程,下列说法正确的是( )
A.物体A受到斜面的支持力先增大后减小
B.物体A受到斜面的支持力一直增大
C.地面对斜面C的摩擦力先增大后减小
D.地面对斜面C的摩擦力先减小后增大
(多选)A、B两带电小球,质量分别为mA、mB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球处于相同高度.若B对A及A对B的库仑力分别为FA、FB,则下列判断正确的是( )
A.FA<FB
B.细线AC对A的拉力
C.细线OC的拉力TC=(mA+mB)g
D.同时烧断AC、BC细线后,A、B在竖直方向的加速度相同
如图所示,在x轴上相距为L的两点固定两个等量异种电荷+Q、-Q,虚线是以+Q所在点为圆心、L/2为半径的圆,a、b、c、d是圆上的四个点,其中a、c两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称,下列说法不正确的是
A.b、d两点处的电势相同 |
B.四个点中c点处的电势最低 |
C.b、d两点处的电场强度相同 |
D.将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,+q的电势能减小 |
在人们探究物理科学的道路上,许多科学家做出了不懈的努力,下列所描述的事实正确的是
A.牛顿首先阐明了运动的相对性原理,初次测光速未获成功,而开普勒在《宇宙和谐论》中提出开普勒第三定律 |
B.法国物理学家库仑用他自己发明的扭秤,从实验得到静电力的平方反比定律,库仑定律是电学发展史上的第一个定量规律,是电学史中的一块重要的里程碑 |
C.安培发现磁场对运动电荷的作用规律 |
D.德国物理学家韦伯发现自感,对电磁学有独创性的研究 |
如图所示,A、B在同一水平线上,以A_B为直径的半圆周与竖直光滑绝缘杆相交于M点.电荷量为Q1、Q2的两个正、负点电荷分别固定在A点和B点,一个带正电的轻金属环q(视为点电荷,且重力忽略不计)套在绝缘杆上,在M点恰好平衡,MA与AB的夹角为α,则( )
A.tan3α= B.tan2α= C.tanα= D.tanα=
在真空中有两个点电荷,二者的距离保持一定.若把它们各自的电量都增加为原来的3倍,则两电荷的库仑力将增大到原来的( )
A.1倍 | B.6倍 | C.9倍 | D.3倍 |