如图,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为 , , 。小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线。设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为K,则( )。
A. |
a、b的电荷同号, |
B. |
a、b的电荷异号, |
C. |
a、b的电荷同号, |
D. |
a、b的电荷异号, |
在一静止点电荷的电场中,任一点的电势 与该点到点电荷的距离r的关系如图所示.电场中四个点a、b、c和d的电场强度大小分别 、 和 . 点a到点电荷的距离 与点a的电势 已在图中用坐标( , )标出,其余类推.现将一带正电的试探电荷由a点依次经b、c点移动到d点,在相邻两点间移动的过程中,电场力所做的功分别为 、 和 . 下列选项正确的是( )
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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如图,空间存在一方向水平向右的匀强磁场,两个带电小球
和
用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则( )
A. 和 都带正电荷
B. 和 都带负电荷
C. 带正电荷, 带负电荷
D. 带负电荷, 带正电荷
某同学用易得的材料制作了一个简易的实验仪器,如图所示.它可以用来( )
A.测电流 | B.测电阻 |
C.测电容 | D.检验物体是否带电 |
有两个完全相同的金属球A、B,B球固定在绝缘地板上,A球在离B球为H的正上方由静止释放下落,与B球发生对心正碰后回跳的高度为h.设碰撞中无动能损失,空气阻力不计,若( )
A.A、B球带等量同种电荷,则h>H
B.A、B球带等量同种电荷,则h=H
C.A、B球带等量异种电荷,则h>H
D.A、B球带等量异种电荷,则h=H
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。现将两球相互接触后固定在相距为0.5r的两处,则相互接触后两球间库仑力的大小为
A.4F | B. | C. | D.12F |
如图,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,做以Q为焦点的椭圆运动.M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.电子在从M经P到达N点的过程中( )
A.速率先增大后减小 | B.速率先减小后增大 |
C.电势能先减小后增大 | D.电势能先增大后减小 |
如图所示,两个带电球,大球的电荷量大于小球的电荷量,可以肯定( )
A.两球都带正电 |
B.两球都带负电 |
C.大球受到的静电力大于小球受到的静电力 |
D.两球受到的静电力大小相等新课标第一网 |
下列说法正确的是( )
A.元电荷实质上是电子和质子 |
B.真空中两个电荷量不变的点电荷之间距离每增大到原来的2倍,它们之间的库仑力就变为原来的1/2 |
C.电场强度的方向总是处处与等电势面垂直 |
D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最大的方向 |
把两个带电小球Q1、Q2分别放在真空中的A、B两点。已知Q1=4.0×10-10C,Q2=-6.0×10-12C,r = 50cm,如图所示。
(1)求Q2受到的静电力的大小和方向。
(2)求Q1在B点产生的电场强度的大小和方向。
物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是
A.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因 |
B.哥白尼提出了日心说,并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 |
C.安培首先发现了电流的磁效应,并总结出了安培右手螺旋定则 |
D.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律 |
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分别位于竖直墙面和水平地面上,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,并待两球重新达到平衡时,与原来相比( )
A.两小球的间距变大 B.B球受到的推力F变大
C.A球对竖直墙面的压力变小 D.水平地面给B球的支持力不变
真空中两个相同的金属小球A和B,带电荷量分别为QA为-2×10-8C,QB为+4×10-8C,相互作用力为F,若将两球接触后再放回原处,则它们之间的作用力将变为( )
A. | B.F | C. | D. |
类比法是物理学重要的研究方法,比如可以将静电力与重力进行类比,以下几组物理量的类比中合理的是( )
A.电势能与机械能 | B.电势差与高度差 |
C.电场强度与重力 | D.电势与重力加速度 |