两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结,置于场强为E的匀强电场中,小球1和小球2均带正电,电量分别为q1和q2(q1>q2)。将细线拉直并使之与电场方向平行,如图所示。若将两小球同时从静止状态释放,则释放后细线中的张力T为( )(不计重力及两小球间的库仑力)
A. | B. | C. | D. |
两个完全相同的带同种电荷的金属小球(可看成点电荷),其中一个球的带电量为,另一个球的带电量为。当它们静止于空间某两点时,静电力大小为。现将两球接触后再放回原处,则它们间静电力的大小为
A. | B. | C. | D. |
如图所示,已知带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点。 静止时A、B相距为d。为使平衡时AB间距离减为d/2,可采用以下哪些方法( )
A.将小球A、B的质量都增加到原来的2倍;
B.将小球B的质量增加到原来的8倍;
C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半;
D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍。
两点电荷A.B带电量qA>qB,在真空中相距为L0,现将检验电荷q置于某一位置时所受库仑力恰好为零,则此位置当A.B为:
A.同种电荷时,在A.B连线上靠近A一侧
B.同种电荷时,在BA连线的延长线上靠近B一侧
C.异种电荷时,在A.B连线上靠近A一侧
D.异种电荷时,在AB连线的延长线上靠近B一侧
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,到B点时的速度减小到最小为v;已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L及静电力常量为k,则下列说法正确的是( )
A.点电荷甲在B点处的电场强度大小为μmg/q
B. O、B间的距离大于
C.在点电荷甲形成的电场中,A、B间电势差
D.点电荷甲形成的电场中,A点的电势小于B点的电势
要使真空中的两个点电荷间的库仑力增大到原来的4倍,下列方法中可行的是:( )
A.每个点电荷的带电量都增大到原来的4倍,电荷间距离变为原来2倍 |
B.保持点电荷的带电量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2倍 |
C.使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷间的距离减小为原来的1/2 |
D.保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小到原来的1/2 |
两个用相同材料制成的半径相等的带异种电金属小球,可看做点电荷。其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍,它们间的库仑力大小是F,现将两球接触后再放回原处,它们间库仑力的大小是( )
A.5F/9 | B.4F/5 | C.5F/4 | D.9F/5 |
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. |
真空中有两个静止的点电荷,若保持它们之间的距离不变,而把它们的电荷量都变为原来的3倍,则两电荷间的库仑力将变为原来
A.7倍 | B.8倍 | C.9倍 | D.10倍 |
真空中A、B两个点电荷,相距10cm,A带电荷量是B的50倍,B受到的库仑力是1N,则A受到的库仑力是
A.50N B.1/50N C.1N D.无法确定
真空中有两个点电荷,若保持它们之间的距离不变,带电量都减小为原来的一半,则库仑力变为原来的( )
A.倍 | B.倍 | C.2倍 | D.4倍 |
在物理学发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,下列说法正确的是
A.开普勒发现了万有引力定律;牛顿测出了引力常量的值 |
B.法拉第发现了电流的磁效应;楞次发现了电磁感应现象 |
C.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律 |
D.库仑发现了点电荷间的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值 |
两个半径均为1cm的导体球,分别带上+Q和﹣3Q的电量,两球心相距90cm,相互作用力大小为F,现将它们碰一下后,放在两球心间相距3cm处,则它们的相互作用力大小变为( )
A.3000F | B.1200F | C.900F | D.无法确定 |
两个可自由移动的点电荷分别放在A、B两处,如图所示.A处电荷带正电荷量Q1,B处电荷带负电荷量Q2,且Q2=4Q1,另取一个可以自由移动的点电荷Q3,放在AB直 线上,欲使整个系统处于平衡状态,则
A.Q3为负电荷,且放于A左方
B.Q3为负电荷,且放于B右方
C.Q3为正电荷,且放于A、B之间
D.Q3为正电荷,且放于B右方