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三个完全相同的金属小球A.、B.和C.,A.、B.带电后位于相距为r的两处,A.、B.之间有吸引力,大小为F.若将A.球先跟很远处的不带电的C.球相接触后,再放回原处,然后使B.球跟很远处的C.球接触...
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半径相同的两个金属小球A.B.带有相等的电荷量相隔一定的距离今让第三个半径相同的不带电的金属小球先后
三个完全相同的金属小球A.B.C.A.原来带电Q.B.带电–QC.不带电则A.与C.接触后再与B.接
如图所示三个完全相同的金属小球abc位于等边三角形的三个顶点上a带负电b和c带正电a所带电量大小比b
F.
1
F.
2
F.
3
F.
4
有三个质量相等分别带正电负电和不带电的小球从平行板电场的中点以相同的初速度垂直于电场方向进入电场它们
落在A.点的小球带正电,落在
点的小球不带电 B.三个小球在电场中运动的时间相同
三个小球在到达极板时的动能E
A
>E
B
>E
C
三个小球在电场中的加速度a
A
>a
B
>a
C
大小相等形状相同的三个金属小球其中有原来带电量相等的两个小球相互间的吸引力为F用第三个不带电的小球依
0
相互吸引力为F/2
相互吸引力为F/8
相互排斥力为F/4
两个完全相同的金属小球带有电量相等的电荷相距一定的距离相互作用力为F.现在用第三个完全相同不带电的小
接触,再和
接触,然后移去
,则A.B.间的相互作用力为:
A. F/8 B. F/4 C. F3/8
F/3
如图所示三个完全相同的金属小球abc位于等边三角形的三个顶点上.a和c带正电b带负电a所带电量的大小
F
1
F
2
F
3
F
4
有两个完全相同的带电绝缘金属小球A.B.分别带有电荷量QA=6.4×10-9C.QB=-3.2×10
如图所示三个完全相同的容器内装有适量的水后在乙容器内放入木块漂浮在水面上丙容器内放一个小球悬浮在水中
三个容器中,水对容器底的压强相等
三个容器中,水对容器底的压力不相等
如果向乙容器中加入盐水,木块受到的浮力变大
如果向丙容器中加入酒精,小球将上浮
真空中有两个完全相同的带电金属小球
和
,相距为r(r比球的半径大得多),带电荷量分别为q和-2q,它们之间作用力的大小为F.,有一个不带电的金属球
,大小与A.B.相同,当C.跟A.B.小球各接触一次后拿开,再将A.B.间距离变为2r, 那么A.B.间的作用力的大小可能为( ) A.
FB.0C.
F
F.
完全相同的两个小金属球
和
(都可视为点电荷),带有等量异种电荷,相互作用力为F.,现在用第三个完全相同的不带电的金属小球
,先跟A.接触,再和B.接触,然后移去C.,则A.B.之间的作用力为A.排斥力,大小为F./4 B.吸引力,大小为F./4C.排斥力,大小为F./8
吸引力,大小为F./8
将铝铁铜制成的三个实心金属球用细线拴好分别挂在三只完全相同的弹簧秤下将三个金属球都浸没在水中此时三只
挂着铅球的弹簧秤示数最小;
挂着铁球的弹簧秤示数最小;
挂着铜球的弹簧秤示数最小;
三个弹簧秤示数相同.
将完全相同的三个小球分别放入盛有不同种液体的A.B.C.三个相同容器中静止后的位置如图所示若三个小球
两个带有电荷量的绝对值分别为Q.和4Q的相同金属小球
和
(均可视为点电荷),固定在相距为r处,库仑力为F.1,现用与A.B.完全相同的不带电的金属小球
,先后接触A.B.两球后库仑力大小为F.2,则F.1:F2为( ) A.4:9 B.8:9 C.32:7
32:9
如图所示三个完全相同的金属小球abc位于等边三角形的三个顶点上a和c带正电b带负电a所带电荷量的大小
F
1
F
2
F
3
F
4
如图所示三个完全相同的金属小球abc位于等边三角形的三个顶点上a和c带正电b带负电a所带电量的大小比
F
1
F
2
F
3
F
4
如图所示有三个质量相等分别带正电负电和不带电的小球从两水平放置的金属板左侧中央以相同的水平初速度先后
B.C.处, 则 ( ) A.三个小球在电场中运动时间相同
三个小球在电场中的加速度为
三个小球到达正极板时动能
落在C.处的小球带负电,落在B.处的不带电,落在A.处的带正电
一个不透明的口袋中有三个完全相同的小球把它们分别标号为123.随机摸出一个小球然后放回再随机摸出一个
真空中有甲乙两个相同的带电金属小球均可视为点电荷它们所带电荷量相等相距一定的距离它们之间的静电斥力为
吸引力,
F.
吸引力,
F.
排斥力,
F.
排斥力,
有三个相同的绝缘金属小球ABC其中A小球带有2.0×10﹣5C的正电荷小球BC不带电.现在让小球C先
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均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场如图所示在半球面AB上均匀分布正电荷半球面总电荷量为q球面半径为R.CD为通过半球顶点与球心O.的轴线在轴线上有M.N.两点OM=ON=2R已知M.点的场强大小为E.则N.点的场强大小为
点电荷
当在电场中某点放入电量为q的正电荷时测得该点的场强为E.若在同一点放入电量q'=2q的负电荷时测得该点的场强
在如图所示的四种电场中分别标记有ab两点其中ab两点的电势相等电场强度大小相等方向也相同的是
水平面上
在场强为E.的匀强电场中取O.点为圆心r为半径作一圆周在O.点固定一电荷量为+Q.的点电荷abcd为相互垂直的两条直线和圆周的交点.当把一试探电荷+q放在d点恰好平衡如右图所示不计重力1匀强电场场强E.的大小方向如何2试探电荷+q放在点c时受力Fc的大小方向如何3试探电荷+q放在点b时受力Fb的大小方向如何
均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场如图所示在半球面AB上均匀分布正电荷总电荷量为q球面半径为RCD为通过半球顶点与球心O.的轴线在轴线上有MN两点OM=ON=2R已知M.点的场强大小为E.则N.点的场强大小为
如图所示中子内有一个电荷量为的上夸克和两个电荷量为的下夸克3个夸克都分布在半径为r的同一圆周上则3个夸克在其圆心处产生的电场强度为
关于电场下列说法中正确的是
对于由点电荷Q.产生的电场下列说法正确的是
如图所示中子内有一个电荷量为+2/3e的上夸克和两个电荷量为-1/3e的下夸克3个夸克都分布在半径为r的同一圆周上则3个夸克在其圆心处产生的电场强度为
如图所示在ab两点上放置两个点电荷它们的电荷量分别为q1q2MN是连接两点的直线P.是直线上的一点下列哪种情况下P.点的场强可能为零
如图所示
点电荷
如图所示
如图在匀强电场中有一质量为m电量为q的小球从
如图所示M.N.和P.是以MN为直径的半圈弧上的三点O.点为半圆弧的圆心∠MOP=60O电荷量相等符号相反的两个点电荷分别置于M.N.两点这时O.点电场强度的大小为E1若将N.点处的点电荷移至P.点则O.点的场强大小变为E2E1与E2之比为
如图
对电场强度公式E.=KQ/r2有几种不同理解其中正确的是
如图在光滑绝缘水平面上三个带电小球ab和c分别位于边长为的正三角形的三个顶点上ab带正电电荷量均为qc带负电整个系统置于方向水平的匀强电场中已知静电力常量为k若三个小球均处于静止状态则匀强电场场强的大小为
下列物理公式属于定义式的是
在物理学的发展过程中许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步下列表述不符合物理学史实的是
为测定电场中某点的电场强度先在该点放一试探电荷电荷量为+q测得该点的电场强度为E.1再在该点改放另一试探电荷电荷量为-2q测得该点的电场强度为E.2则E.1____E2填>=或<方向填相同或相反
如图8所示相距为2d的A.和B.两点上固定着等量异种的两个点电荷电荷量分别为+Q.和-Q..在AB连线的中垂线上取一点P.垂足为O.∠PAO=α求1-Q.在P.点的场强的大小和方向2P.点的场强的大小和方向3α为何值时P.点的场强最大其最大值是多少
电场中有一点P.下列说法正确的是
设氢原子中的电子沿半径为r的圆形轨道以恒定速率v绕原子核做圆周运动已知静电力常量为k电子质量为m电荷量为e则电子所在轨道处的电场强度的大小可以表示为
由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比律因此引力场和电场之间有许多相似的性质在处理有关问题时可以将它们进行类比例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度其定义式为E.=F/q在引力场中可以有一个类似的物理量用来反映各点引力场的强弱设地球质量为M.半径为R.地球表面处重力加速度为g引力常量为G.如果一个质量为m的物体位于距地心1.5R.处的某点则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是
在下列公式中选出电场强度E.的定义式
AB.CD为圆的两条相互垂直的直径圆心为O.将电荷量为q的正负点电荷放在圆周上关于AB对称且相距等于圆的半径的位置如图所示要使圆心处的电场强度为零可在圆周上再放一个适当电荷量的电荷Q.则该点电荷Q.
如图所示在正六边形的ac两个顶点上各放一个带正电的点电荷电荷量的大小都是q1在bd两个顶点上各放一个带负电的点电荷电荷量大小都为q2且q1>q2已知六边形中心o点处的场强可用图中的四条有向线段中的一段来表示它是哪一条
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