如图所示,一均匀带电+Q的圆板,在过其圆心c垂直于圆板的直线上有a、b、d三点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷。已知b点处的场强为零,静电力常量为k,则d点处场强的大小为 。(填选项前的字母)
A. | B. | C. | D. |
两个通草球带电后相互推斥,如图所示。两悬线a、b跟竖直方向的夹角分别为α、β,两球在同一水平面上。两球质量用m1和m2表示,所带电量用q1和q2表示。若已知α>β,则一定有的关系
A.m1受到的电场力一定大于m2所受电场力 |
B.悬线a受到的拉力一定大于悬线b受到的拉力 |
C.m1一定大于m2 |
D.可能q1等于q2 |
如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点,A和C围绕B做匀速圆周运动,B恰能保持静止,其中A、C和B的距离分别是L1和L2.不计三质点间的万有引力,则A和C的比荷(电量与质量之比)之比应是( )
A. B. C. D.
下列说法中,正确的是()
A.当两个正点电荷互相靠近时,它们之间的库仑力增大,它们的电势能也增大 |
B.当两个负点电荷互相靠近时,它们之间的库仑力增大,它们的电势能减小 |
C.一个正点电荷与一个负点电荷互相靠近时,它们之间的库仑力增大,它们的电势能也增大 |
D.一个正点电荷与一个负点电荷互相靠近时,它们之间的库仑力减小,它们的电势能也减小 |
某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在原子核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么圆周半径越大,电子运动的( )
A.加速度越大 | B.线速度越大 | C.角速度越大 | D.周期越大 |
如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点.另一个电荷量为+q、质量为的点电荷乙,从A点以初速度沿它们的连线向甲运动,到B点时的速度减小到最小为.已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为,则下列说法正确的是
A.点电荷甲在B点处的电场强度大小为
B.点电荷乙从A点运动到B点的过程中,加速度逐渐减小
C.在点电荷甲形成的电场中,A、B间电势差
D.点电荷乙在A点的电势能小于B点的电势能
两个完全相同的金属小球可视为点电荷,所带电荷量之比为1:7,同为正电荷,在真空中相距为r,把它们接触后再放回原处,则它们间的静电力为原来的
A. | B. | C. | D. |
如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,做以O为焦点的椭圆运动。M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点。电子在从M点经过P到达N点的过程中( )
A.速率先增大后减小 |
B.速率先减小后增大 |
C.静电力先减小后增大 |
D.电势能先增大后减小 |
如图,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为 , , 。小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线。设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为K,则( )。
A. |
a、b的电荷同号, |
B. |
a、b的电荷异号, |
C. |
a、b的电荷同号, |
D. |
a、b的电荷异号, |
有两个完全相同的金属球A、B,B球固定在绝缘地板上,A球在离B球为H的正上方由静止释放下落,与B球发生对心正碰后回跳的高度为h.设碰撞中无动能损失,空气阻力不计,若( )
A.A、B球带等量同种电荷,则h>H
B.A、B球带等量同种电荷,则h=H
C.A、B球带等量异种电荷,则h>H
D.A、B球带等量异种电荷,则h=H
可视为点电荷的A、B两带电小球固定在真空中,所带电荷量均为+q,若仅将A球所带电量变为﹣q,则B球所受的库仑力( )
A.大小和方向均不变 B.大小和方向均改变
C.大小改变、方向不变 D.大小不变、方向改变
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
如图示,相互垂直的固定绝缘光滑挡板PO、QO,竖直放置在重力场中,a、b为两个带有同种电量的小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左作用力F作用于b时,a、b紧靠挡板处于静止状态。现若稍改变F的大小,使b稍有向左移动一段小距离,则当a、b重新处于静止状态后( )
A.b间的电场力增大 | B.作用力F将减小 |
C.系统重力势能增加 | D.系统的电势能将增加 |