如图,两个电荷量均为+q的小球用长为l的轻质绝缘细绳连接,静止在光滑的绝缘水平面上.两个小球的半径,表示静电力常量.则轻绳的张力为( )
A.0 | B. | C. | D. |
如图所示,O、B、A为一粗糙绝缘水平面上的三点,一电荷量为-Q的点电荷固定在O点,现有一质量为m,电荷量为+q的小金属块(可视为质点),从A点以初速度沿它们的连线向固定点电荷运动,到B点时速度最小,其大小为v,已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ,AB间距离为L,静电力常量为k,则
A.OB间的距离为
B.小金属块由A向O运动的过程中,电势能先增大后减小
C.小金属块由A向O运动的过程中,加速度先减小后增大
D .在点电荷-Q形成的电场中,A、B两点间的电势差
两个完全相同的小金属球,它们的带电荷量之比为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.5∶9 |
在绝缘粗糙的斜面上A点处固定一点电荷甲,将一带电小物块乙从斜面上B点处由静止释放,乙沿斜面运动到C点时静止.则( )
A.甲、乙一定带同种电荷 |
B.B点的电势一定高于C点的电势 |
C.从B到C的过程中,乙的电势能一定减少 |
D.从B到C的过程中,乙的机械能的损失量一定等于克服摩擦力做的功 |
某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动( )
A.半径越大,加速度越大 | B.半径越大,角速度越小 |
C.半径越小,周期越大 | D.半径越小,线速度越小 |
设星球带负电,一带电粉尘悬浮在距星球表面1000 km的地方,又若将同样的带电粉尘带到距星球表面2000 km的地方相对于该星球无初速释放,则此带电粉尘( )
A.向星球下落 | B.仍在原处悬浮 | C.推向太空 | D.无法判断 |
在粗糙绝缘的斜面上A处固定一点电荷甲,在其左下方B点无初速度释放带电小物块乙,小物块乙沿斜面运动到C点静止.从B到C的过程中,乙带电量始终保持不变,下列说法正确的是
A.甲、乙一定带异种电荷 |
B.小物块的电势能一定减少 |
C.小物块机械能的损失一定大于克服摩擦力做的功 |
D.B点的电势一定高于C点的电势 |
如图所示,A、B为两个固定的等量同种正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由运动的正电荷C,现给电荷C一个垂直于连线的初速度v0,若不计C所受的重力,则关于电荷C以后的运动情况,下列说法中正确的是 ( )
A.加速度始终增大 B.加速度先增大后减小
C.速度先增大后减小 D.速度不变
关于库仑定律,下列说法正确的是( )
A.库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体 |
B.根据公式当两个点电荷距离趋于0时,电场力将趋于无穷大 |
C.若点电荷Q1的电荷量大于Q2的电荷量,则Q1对 Q2的电场力大于Q2 对Q1电场力 |
D.库仑定律的适用范围是真空中两个点电荷间的相互作用 |
如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为L1,q2与q3之间的距离为L2,L1>L2.若q2为正电荷,且每个电荷都处于平衡状态,关于q1、q3 的电性和q1、q2、q3电荷量大小的关系下列说法中正确的是[ ]
A.q1、q3都带负电,q1>q2>q3 |
B.q1、q3都带正电,q1<q2<q3 |
C.q1、q3都带负电,q1>q3>q2 |
D.q1、q3都带正电,q1>q3>q2 |
两个半径相同的金属小球,带电量之比为1∶7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的 ( )
A. | B. | C. | D. |
两个直径均为r的金属带电球,当它们相距100r时的作用力为F。当它们相距为r时的作用力 ( )
A.F/100 | B.104F |
C.100F | D.以上答案均不对 |
两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球(可看成点电荷),其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍,当它们静止于空间某两点时,静电力大小为F.现将两球接触后再放回原处,则它们间静电力的大小可能为( )
A.F | B.F | C.F | D.F |
真空中两个同性的点电荷q1、q2 ,它们相距较近,保持静止。今释放q2且q2只在q1的库仑力作用下运动,则q2在运动过程中受到的库仑力( )
A.不断减小 |
B.不断增加 |
C.始终保持不变 |
D.先增大后减小 |