如图所示,MN是负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线,轨迹如图中虚线所示。下列结论正确的是
A.负点电荷一定位于N点右侧 |
B.a点的电势高于b点的电势 |
C.粒子在a点的电势能小于在b点的电势能 |
D.粒子在a点的加速度大小小于在b点的加速度大小 |
在真空中有两个点电荷,相距20cm,Q1=+2×10﹣8库仑,Q2=﹣8×10﹣8库仑,则它们相互作用的静电力的大小为 N(已知静电力常量k=9.0×109N•m2/C2)
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离Q2比离Q1远 | D.q离Q2比离Q1近 |
如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球、、(均可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下处于静止状态,则以下判断正确的是
A.对的静电力一定是引力 |
B.对的静电力可能是斥力 |
C.的电荷量可能比的少 |
D.的电荷量一定比的多 |
如图所示,两等量正点电荷分别固定在A、B两点,y轴在AB连线的中垂线上.一负点电荷(不计重力)从y轴上的P点由静止释放,则该负电荷将
A.沿y轴正向运动,直至无限远
B.沿y轴负向运动,直至无限远
C.沿y轴以O为中心做往复运动
D.偏离y轴做曲线运动
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(可视为质点)固定在绝缘斜面上的点,且在通过弹簧中心的直线上。现将与大小相同,带电性也相同的小球,从直线上的点由静止释放,若两小球可视为点电荷。在小球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.小球的速度一定先增大后减小 |
B.小球的机械能一直在减少 |
C.小球速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零 |
D.小球与弹簧系统的机械能一定增加 |
如图所示,固定于同一条竖直线上的A.B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和-Q,A.B相距为2d。MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,其质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v,已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g.求:
(1)C.O间的电势差UCO;
(2)小球p在O点时的加速度;
(3)小球p经过与点电荷B等高的D点时的速度.
如图示,相互垂直的固定绝缘光滑挡板PO、QO,竖直放置在重力场中,a、b为两个带有同种电量的小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左作用力F作用于b时,a、b紧靠挡板处于静止状态。现若稍改变F的大小,使b稍有向左移动一段小距离,则当a、b重新处于静止状态后( )
A.b间的电场力增大 | B.作用力F将减小 |
C.系统重力势能增加 | D.系统的电势能将增加 |
如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ,一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行。小球A的质量为m、电荷量为q,小球A的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B,两球心的高度相同、间距为d,静电力常量为k,重力加速度为g,两带电小球可视为点电荷。小球A静止在斜面上,则( )
A.小球A与B之间库仑力的大小为 |
B.当时,细线上的拉力为0 |
C.当时,细线上的拉力为0 |
D.当时,斜面对小球A的支持力为0 |
如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点M、O、N,质点O恰能保持静止,质点M、N均围绕质点O做匀速圆周运动。已知质点M、N与质点O的距离分别为L1、L2。不计质点间的万有引力作用。下列说法中正确的是( )
A.质点M与质点N带有异种电荷 |
B.质点M与质点N的线速度相同 |
C.质点M与质点N的质量之比为 |
D.质点M与质点N所带电荷量之比为 |
如图所示,两条绝缘细线一端拴在同一点,另一端分别拴两个带同种电荷的小球A、B,电荷量分别为q1、q2,质量分别为m1、m2,当小球A、B静止时恰好处于同一水平面,两细线与竖直方向的夹角分别为θ1、θ2,则
A.若m1=m2,则θ1=θ2 B.若m1>m2,则θ1>θ2
C.若q1=q2,则θ1=θ2 D.若q1>q2,则θ1>θ2
在真空中有两个点电荷,二者的距离保持一定.若把它们各自的电量都增加为原来的3倍,则两电荷的库仑力将增大到原来的( )
A.1倍 | B.6倍 | C.9倍 | D.3倍 |
如图所示,两根细线拴着两个静止的质量相同的小球A、B。上、下两根细线中的拉力分别是TA、TB。现在使A、B带同种电荷,再次静止。上、下两根细线拉力分别为TA′、TB′,则()
A.
B.
C.
D.
(12分)如图所示,在绝缘水平面O点固定一正电荷,电量为Q,在离O点高度为r0的A处由静止释放某带同种电荷、电量为q的液珠,开始运动瞬间的加速度大小恰好为重力加速度g。已知静电常量为k,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力。则:
(1)液珠开始运动瞬间所受库仑力的大小和方向;
(2)液珠运动速度最大时离O点的距离h;
(3)已知该液珠运动的最大高度B点离O点的距离为2r0,则当电量为的液珠仍从A 处静止释放时,问能否运动到原来的最大高度B点?若能,则此时经过B点的速度为多大?