在真空中有两个点电荷,两者的距离保持一定.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.3倍 | B.6倍 | C.9倍 | D.3倍 |
两个完全相同的小金属球(皆可视为点电荷),所带电荷量之比为5∶1,它们在相距一定距离时相互作用的吸引力为F1,如果让它们充分接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为F2,则F1∶F2为( )
A.5∶2 | B.5∶4 | C.5∶6 | D.5∶9 |
关于点电荷,下列说法正确的是( )
A.电子和质子在任何情况下都可视为点电荷 |
B.均匀带电的绝缘球体在计算库仑力时一定能视为点电荷 |
C.带电的细杆在一定条件下可以视为点电荷 |
D.带电的金属球一定不能视为点电荷 |
两个完全相同的金属小球,电荷量之比为1∶7,相距为时,它们之间的排斥力为。若两者充分接触后再放回到原来的位置上,则它们之间的库仑力变为
A.7/16 | B.7/9 | C.9/7 | D.16/7 |
下列说法中正确的是 ( )
A.由公式可知,电场中某点的场强与放在该点的检验电荷所受的电场力的大小成正比,与检验电荷的电量成反比
B.由公式可知,电场中A、B两点间电势差UAB与在这两点之间移动电荷时电场力所做的功WAB成正比,与电荷的电量q成反比
C.在库仑定律的表达式中, 是点电荷产生的电场在点电荷处的场强大小;而是点电荷产生的电场在点电荷处的场强大小
D.公式中的d为匀强电场中电势差为U的两点间的距离
真空中有两个完全相同的半径为r金属小球,其中一个球带有+Q的电荷,另一个带有-2Q的电荷,当它们相距为d(d>>r)时,其相互作用力为F,现使它们接触后,仍放回原处,则它们之间的作用力变为( )
A.F | B.F/2 | C.F/4 | D.F/8 |
由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电量不变,与移动前相比 ( )
A.P、Q之间的距离增大 | B.杆AO对P的弹力一定减小 |
C.杆AO对P的摩擦力一定增大 | D.杆BO对Q的弹力增大 |
关于点电荷的说法,正确的是( )
A.只有体积很小的电荷,才能作为点电荷 |
B.体积很大的电荷,一定不能作为点电荷 |
C.点电荷一定是带电量很小的电荷 |
D.两个带电的金属小球,不一定能将它们作为电荷集中在球心的点电荷处理 |
如图,在正点电荷Q形成的电场中,在某点M放入一电荷量为q的正点电荷P,P受到的库仑力为F,下列表述正确的是( )
A.P、Q之间相互吸引 |
B.若将P移走,则M点的电场强度为零 |
C.若将P移近Q,则P所受库仑力减小 |
D.若将P的电荷量增大为2q,则P所受库仑力增大为2F |
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F。两小球相互接触后将其固定距离变为r/2,则两球间库仑力的大小为( )
A. | B. | C. | D. |
在真空中有两个固定的点电荷,它们之间的静电力大小为F。现保持它们之间的距离不变,而使它们的电荷量都变为原来的2倍,则它们之间的静电力大小为( )
A.F | B.F | C.2F | D.4F |
下列说法正确的是
A.千克、牛顿、库仑均是中学物理中涉及的国际单位制的基本单位 |
B.质点、点电荷、匀速直线运动均属于理想化物理模型 |
C.卡文迪许利用扭秤实验测出了静电力常量 |
D.、、分别是加速度、电场强度、磁感应强度的定义式 |
两个点电荷相距为L带电量均为q它们之间的静电力为F,现把距离增大为2L,电量均增为2q
则静电力变为 ( )
A.2F | B.F | C.F/2 | D.F/4 |
关于点电荷,下列说法正确的是 ( )
A.点电荷为理想模型,实际并不存在 |
B.体积很大的带电体一定不能看作点电荷 |
C.只有体积很小的带电体,才能看作点电荷 |
D.点电荷一定是电荷量很小的带电体 |