A和B两点电荷间,其中A的电量是B电量的2倍,若A对B的库仑力为FAB,B对A的库仑力为FBA,则下列说法中正确的是( )
A.FAB=2FBA | B.2FAB=FBA |
C.FAB=FBA | D.无法判断 |
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 |
在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形abcd,O点是a、c连线的中点,a、c处分别固定一个等量正点电荷,如图所示,若将一个带负电的试探电荷P置于b点,自由释放后,电荷P将沿着对角线bd往复运动,当电荷P从b点运动到d点的过程中,电荷P
A.经过O点的电势能最大 | B.所受电场力先增大后减小 |
C.电势能和机械能之和保持不变 | D.电势能先减小后增大 |
两个半径相同的金属小球(视为点电荷),带电荷量之比为,相距为,两者相互接触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 |
两个分别带有电荷量为-Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),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距离变为,则两球间库仑力的大小为( ).
A.F | B.F | C.F | D.12F |
如图所示,一电子沿等量异种点电荷的中垂直线由A→O→B匀速飞过,电子重力不计,则电子所受电场力的大小和方向变化情况是( )
A.先变大后变小,方向水平向左 |
B.先变大后变小,方向水平向右 |
C.先变小后变大,方向水平向左 |
D.先变小后变大,方向水平向右 |
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 |
在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,关于科学家和他们的贡献下列说法正确的是
A.法拉第首先发现了电流的磁效应 |
B.卡文迪许利用扭秤将微小量放大,首次较准确地测定了静电力常量 |
C.楞次定律发现了电磁感应现象,并研究得出了判断感应电流方向的方法---楞次定律 |
D.古希腊学者亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定,伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断,使亚里士多德的理论陷入了困境 |
用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素.如图所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小,这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来.若物体O的电荷量用Q表示,三个小球的电荷量相等用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示.忽略P1、P2、P3之间相互影响,则以下对该实验现象的判断正确的是 ( )
A.保持Q、q不变,d大的小球,则θ变大,说明F与d有关 |
B.保持Q、q不变,d小的小球,则θ变大,说明F与d成反比 |
C.保持q、d不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比 |
D.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q成正比 |
如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷最分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB。则 ( )
A.mA一定小于mB | B.qA一定大于qB |
C.vA一定大于vB | D.EkA一定大于EkB |
两个完全相同的金属小球可视为点电荷,所带电荷量之比为1:7,同为正电荷,在真空中相距为r,把它们接触后再放回原处,则它们间的静电力为原来的
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 |