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高中物理

水平面上A、B、C三点各固定一电荷量为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点,OABC恰构成一棱长为L的正四面体,如图所示.己知静电力常量为k,重力加速度为g,为使小球能静止在O点,小球所带的电荷量为(    )

A.         B.          C.             D.

  • 题型:未知
  • 难度:未知

有一个星球假若是一个均匀带负电的球体,无空气,现有一个质量为m带电荷为q的小球放在离地面h高处恰好能悬浮,若将小球由静止放在比h更高的位置,则小球将:(      )

A.向下运动 B.仍然静止 C.向上运动 D.无法确定
  • 题型:未知
  • 难度:未知

两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为。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. B. C. D.
  • 题型:未知
  • 难度:未知

两个大小相同的小球带有同种电荷(可看作点电荷),质量分别为m1和m2,带电量分别是q1和q2,用两等长的绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与竖直方向成夹角,如图所示,若,则下述结论正确的是(      )

A.q1一定等于q2 B.一定满足 C.m1一定等于m2 D.必定同时满足q1=q2,m1=m2
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,已知带电小球A、B的电荷量分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的绝缘丝线悬挂在绝缘墙角O点处。静止时A、B相距为d。为使平衡时AB间距离变为2d,可采用以下哪些方法

A.将小球B的质量变为原来的八分之一  
B.将小球B的质量增加到原来的8倍
C.将小球A、B的电荷量都增为原来的二倍,同时将小球B的质量变为原来的一半
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

  • 题型:未知
  • 难度:未知

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    
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UAB=     
D.点电荷甲形成的电场中,A点的电势小于B点的电势

  • 题型:未知
  • 难度:未知

在四分之一的圆弧腔内存在径向的电场,且与圆心等距离处电场强度大小相等,M和N两端均有带小孔的挡板,且两个小孔到圆心距离相等。不同的带电粒子以不同的速度从M孔垂直挡板射入,则从N孔射出的粒子(      )

A.都是带正电 B.速度相同
C.若速度相同,则比荷相同 D.若电荷量相等则动能相等
  • 题型:未知
  • 难度:未知

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Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P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P的速度一定先增大后减小
B.小球P的机械能一定在减少
C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零
D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,A、B两个点电荷的电量分别为+Q和+q,放在光滑绝缘水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0,若弹簧发生的均是弹性形变,则 (     )

A.保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于2x0
B.保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于2x0
C.保持Q不变,将q变为-q,平衡时弹簧的缩短量等于x0
D.保持q不变,将Q变为-Q,平衡时弹簧的缩短量小于x0

  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,光滑平面上固定金属小球A,用长l0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接,让它们带上等量同种电荷,弹簧伸长量为x1,若两球电量各漏掉一半,弹簧伸长量变为x2,则有 (   )

A. B. C. D.
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图甲所示,为两个被固定的点电荷,其中带负电,a、b两点在它们连线的延长线上。现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),粒子经过a、b两点时的速度分别为,其速度图象如图乙所示。以下说法中正确的是

A.一定带负电
B.的电荷量一定大于的电荷量
C.b点的电场强度为零
D.整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,真空空间中四点O、A、B、C恰为一棱长为L的正四面体的四个顶点,其中A、B、C三点在水平面内,O′为三角形ABC的几何中心.已知静电力常量为k,重力加速度为g,下列说法正确的是

A.若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的正点电荷,则O点电势比O′点电势高
B.若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点恰静止,则小球所带的电荷量为
C.若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的负点电荷,则O点与AB、BC、AC三边中点的电势差相等
D.若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的负点电荷,则O点的场强比O′点的场强大

  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧连接,置于绝缘光滑的水平面上.当突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度),以下说法正确的是(  )

A.系统机械能不断增加,AB带电小球的电势能不断减小      
B.系统动能先增加后减小,弹簧的弹性势能不断增大
C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最小
D.当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大

  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,在孤立正点电荷形成的电场中,一个电子绕该点电荷做匀速圆周运动,关于此电子的运动。下列说法中正确的是   (   )

A.保持点电荷电量不变,若电子的轨道半径增大,则点电荷与电子组成的系统电势能将增大
B.保持点电荷电量不变,若电子的轨道半径增大,则电子运动的速度率将增大
C.保持点电荷电量不变,若电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小,电子将做离心运动
D.若增大点电荷的带电量,则电子的轨道半径将增大
  • 题型:未知
  • 难度:未知

玻尔认为,围绕氢原子核做圆周运动的核外电子,轨道半径只能取某些特殊的数值,这种现象叫做轨道的量子化。若离核最近的第一条可能的轨道半径为r1,则第n条可能的轨道半径为(n=1,2,3,……),其中n叫量子数。设氢原子的核外电子绕核近似做匀速圆周运动形成的等效电流,在n=3状态时其强度为I,则在n=2状态时等效电流强度为

A. B. C. D.
  • 题型:未知
  • 难度:未知

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