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两点与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.
两个完全相同的小金属球,它们的带电量之比为5:1(皆可视为点电荷),它们在相距一定距离时相互作用力为F1,如果让它们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可能为: ( )
A.5:2 | B.5:4 | C.5:6 | D.9:5 |
真空中有两个静止的点电荷,它们之间的作用力为 F ,若它们的带电量都增大为原来的2倍,距离减小为原来的1/2,它们之间的相互作用力变为( )
A.16F | B.4F | C.F | D.F / 2 |
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靠近 Q2 | D.q靠近 Q1 |
真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F.如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的4倍,那么它们之间静电力的大小变为
A. | B. | C. | D. |
如图所示,质量、电量分别为m1、m2、q1、q2的两球,用绝缘丝线悬于同一点,静止后它们恰好位于同一水平面上,细线与竖直方向夹角分别为α、β,则( )
A.若m1=m2,q1<q2,则α<β |
B.若m1=m2,q1<q2,则α>β |
C.若q1=q2,m1>m2,则α>β |
D.q1、q2是否相等与α、β大小无关,且若m1>m2,则α<β |
如图所示,一带正电的物体位于M处,用绝缘丝线系上带正电的小球,分别挂在P1、P2、P3的位置,可观察到小球在不同位置时丝线偏离竖直方向的角度不同.则下面关于此实验得出的结论中正确的是
A.电荷之间作用力的大小与两电荷间的距离有关 |
B.电荷之间作用力的大小与两电荷的性质有关 |
C.电荷之间作用力的大小与两电荷所带的电量有关 |
D.电荷之间作用力的大小与丝线的长度有关 |
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处放一电荷量为-2q的点电荷,其所受电场力为( )
A. B. C.-F D.F
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
两个完全相同的金属球A和B带电量之比为1∶7 ,相距为r 。两者接触一下放回原来的位置,若两电荷原来带异种电荷,则后来两小球之间的静电力大小与原来之比是( )
A.4∶7 | B.3∶7 | C.9∶7 | D.16∶7 |
分别放在两个绝缘架上的相同金属球,相距为d,球的半径比d小得多,分别带有q和3q的电荷量,相互斥力为3F。现用绝缘工具将这两个金属球接触后再分开,然后放回原处。则它们的相互作用力将变为 ( )
A.0 | B.F | C.3F | D.4F |
如图所示,三根等长的绝缘细线把三个质量相等的带正电小球拴在一起,组成一个等边三角形,放在光滑的绝缘水平面上,三球带电量相等.现剪断连接A.c小球的细线,三球都将开始在水平面上运动,其中b球的运动是沿垂直于A.c连线方向作振动.下面的说法中正确的是
A.b球的运动速度最大的时刻,三球的位置恰好成一直线
B.b球任何时刻的速度都与A.c两球的速度大小相等而方向相反
C.b球速度最大的时刻,b球与A.c两球的速度大小相等而方向相反
D.b球速度最大的时刻,b球的速度大小等于a球或c球的速度的一半
如图所示,在光滑的水平直线导轨上,有质量分别为2m和m、带电量分别为2q、q的两个小球A、B正相向运动,某时刻A、B两球的速度大小分别为vA、vB。由于静电斥力作用,A球先开始反向运动,它们不会相碰,最终两球都反向运动。则_______(填选项前的字母)
A.vA>vB
B.vA<vB
C.vA=vB
D. vB>vA>vB
真空中有相距为r的两个点电荷A、B,它们之间相互作用的静电力为F,如果将A的带电量增加到原来的4倍,B的带电量不变,要使它们的静电力变为F/4,则它们距离应当变为
A、16r B、4r C、 D、2r