关于电场力和电场强度,以下说法正确的是( )
A.一点电荷分别处于电场中的A、B两点,电荷受到的电场力大则场强大
B.在电场某点如果没有检验电荷,则电场力为零,电场强度也为零
C.电场中某点场强为零,则检验电荷在该点受到的电场力为零
D.一检验电荷在以一个点电荷为球心、半径为r的球面上各点所受电场力相同
如图所示,+Q1和-Q2是两个可自由移动的电荷,且Q2=4Q1.现再取一个可自由移动的点电荷Q3放在Q1与Q2连接的直线上,欲使整个系统平衡,那么( )
A.Q3应为负电荷,放在Q1的左边 |
B.Q3应为负电荷,放在Q2的右边 |
C.Q3应为正电荷,放在Q1的左边. |
D.Q3应为正电荷,放在Q2的右边. |
如图所示,竖直平面内光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切。水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线。在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为q。现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,则:
A.D点的电势为零
B.小球在管道中运动时,机械能守恒
C.小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为
D.小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为
对以下几个公式的理解,正确的是( )
A.公式C=Q/U指出,电容器的电容随带电量Q的增加而增大 |
B.由E=U/d可知,平行板电容器两板电势差U越大时板内场强E越强 |
C.在F=kq1q2/r2中,kq2/r2是q1所在位置的场强的值 |
D.公式E=q指出,同一个电荷在电势越高处的电势能越大 |
如图,半径相同的两个金属小球,A、B带有电量相等的电荷,相隔较远距离,两球之间的相互吸引力大小是F,今用第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球之间接触后移开。这时,A、B两球之间的相互作用力的大小是( )
A.F/8 B.F/4 C.3F/8 D.3F/4
两个相同的金属小球(均可视为点电荷),带电荷量大小之比为1 :3,固定在相距为r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在距离为的两处,则两球间库仑力的大小可能为( )
A.F | B.F | C.F | D.4F |
如图所示,将质量均为m,带电量均为+q的a、b两小球用两根长均为l的细线悬于O点,将另一个带电量也为+q的小球c从O点正下方较远处缓慢移向O点,当三个带电小球分别处在等边三角形abc的三个顶点上时,细线的夹角恰好为120°,则此时细线上的拉力大小等于( )
A. | B. | C. | D. |
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Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P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P的速度一定先增大后减小 |
B.小球P的机械能一定在减少 |
C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零 |
D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加 |
如图所示,相距为5R的A、B两点有2 个带负电的固定点电荷,电荷量分别为q 和2q。在A、B连线与 A 点相距为2R 处有一 O 点,竖直平面内固定一圆心在 O 点,半径为 R 的光滑绝缘圆轨道。有一带正电,质量为m,电荷量为qo的小环沿圆轨道做完整的圆周运动,则电荷量为qo的小环
A.做匀速圆周运动
B.做圆周运动的向心力由轨道提供
C.在圆轨道上运动时电势能和机械能之和不变
D.在最高点的速度大于其在最低点的速度
如图所示,真空中的两带电小球(可看作是点电荷),通过调节悬挂细线的长度使两小球始终保持在同一水平线上,下列说法正确的是
A.若只增大r,则T1、T2都增大 |
B.若只增大m1,则θ1增大,θ2不变 |
C.若只增大q1,则θ1增大,θ2不变 |
D.若只增大q1,则θ1、θ2都增大 |
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,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,两个小球将重新达到平衡,电量不变,则两个小球的受力情况与原来相比( )
A.推力F将增大 B.竖直墙面对小球A的弹力变大
C.地面对小球B的弹力一定增大 D.两个小球之间的距离增大
下列是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中正确的是: ( )
A.根据电场强度的定义式E=F/q可知:电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比;
B.根据库仑定律可知:电荷间的作用力与所带电荷量的乘积成正比,与电荷间的距离的二次方成反比;
C.根据真空中点电荷电场强度公式E="kQ" /r2,电场中某点电场强度和场源电荷的电量有关;
D.根据电势差的定义式UAB = WAB /q,将带电量为1C正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B点的电势差为-1V。
如图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正电荷分别置于A点和B点,两点相距L,在以L为直径的光滑绝缘上半圆环上,穿着一个带电小球q (可视为点电荷)在P点平衡,若不计小球的重力,那么PA与AB的夹角α与Q1、Q2的关系满足
A.tan2 α= | B.tan2 α= |
C.tan3 α= | D.tan3 α= |
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m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,运动到B点时速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为f,AB间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法正确的是
A.点电荷乙从A点向甲运动的过程中,加速度逐渐增大 |
B.点电荷乙从A点向甲运动的过程中,其电势能先增大再减小 |
C.OB间的距离为 |
D.在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差 |