真空中有两个点电荷,它们间静电力为F,如果将它们所带的电量都增加到原来2倍,将它们之间的距离不变,它们之间的作用力大小等于
A.F | B.3F | C.4F | D.6F |
如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球(可视为质点)固定在绝缘斜面上的点,且在通过弹簧中心的直线上。现将与大小相同,带电性也相同的小球,从直线上的点由静止释放,若两小球可视为点电荷。在小球与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是
A.小球的速度一定先增大后减小 |
B.小球的机械能一直在减少 |
C.小球速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零 |
D.小球与弹簧系统的机械能一定增加 |
两个点电荷相距为d,相互作用力大小 为F;保持两点电荷电荷量不变,改变它们之间的距离,使之相互作用力大小变为4F,则两点电荷之间的距离应变为( )
A.4d | B.2d | C. | D. |
如图,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.
如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球、、(均可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下处于静止状态,则以下判断正确的是
A.对的静电力一定是引力 |
B.对的静电力可能是斥力 |
C.的电荷量可能比的少 |
D.的电荷量一定比的多 |
图中a、b是两个点电荷,它们的电量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧
A.Q1、Q2都是正电荷,且Q1<Q2 |
B.Q1是正电荷,Q2是负电荷,且Q1>|Q2| |
C.Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|<Q2 |
D.Q1、Q2都是负电荷,且|Q1|<|Q2| |
如图,真空中有一个边长为L的正方体,正方体的两个顶点M、N处分别放置一对电荷量都为q的正、负点电荷。图中的a、b、c、d是其它的四个顶点,k为静电力常量,下列表述正确是
A.a、b两点电场强度相同 |
B.a点电势高于b点电势 |
C.把点电荷+Q从c移到d,电势能增加 |
D.M点的电荷受到的库仑力大小为 |
两个相同的金属小球,带电量之比为1:7,相距为r,视为点电荷,相互间的斥力大小为F,两者接触后再放回原处,则它们的静电力可能为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点M、O、N,质点O恰能保持静止,质点M、N均围绕质点O做匀速圆周运动。已知质点M、N与质点O的距离分别为L1、L2。不计质点间的万有引力作用。下列说法中正确的是( )
A.质点M与质点N带有异种电荷 |
B.质点M与质点N的线速度相同 |
C.质点M与质点N的质量之比为 |
D.质点M与质点N所带电荷量之比为 |
一不计重力的带电粒子q从A点射入一正点电荷Q的电场中,运动轨迹如图所示,则( )
A.粒子q带负电 |
B.粒子q的加速度先变小后变大 |
C.粒子q的电势能先变小后变大 |
D.粒子q的动能一直变大 |
一不计重力的带电粒子q从A点射入一正点电荷Q的电场中,运动轨迹如图所示,则( )
A.粒子q带负电 |
B.粒子q的加速度先变小后变大 |
C.粒子q的电势能先变小后变大 |
D.粒子q的动能一直变大 |
真空中两个完全相同、带异种电荷的导体小球A和B(视为点电荷),A带电荷量为+4Q,B带电荷量为-2Q,彼此间的引力为F.把两导体小球互相接触后再移回原来各自的位置,这时A 和B之间的作用力为F′,则F与F′之比为( )
A.8:3 | B.8:1 | C.1:8 | D.4:1 |
如图,空间存在一方向水平向右的匀强磁场,两个带电小球
和
用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则( )
A. 和 都带正电荷
B. 和 都带负电荷
C. 带正电荷, 带负电荷
D. 带负电荷, 带正电荷
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 |