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如图所示,A为一带电金属圆环(厚度不计),半径为r,用绝缘支架竖直固定,在圆环的中心轴线上有一带电量为+q,用绝缘细线悬挂的质量为m的小球,小球平衡时距圆环中心距离为R,并与圆环中心在同一水平面上,细线偏离竖直方向的角度为θ
,静电力常量为k,由此可知圆环的带电量为
.
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mg(r
2
+R
2
)
3/2
.tanθ/kqR
略
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如图,A、B两点固定两个等量正点电荷,在AB连线的中点放一点电荷
q
(不计重力)。若给该点电荷一个初速度
v
0
,方向与AB连线垂直,则该点电荷可能的运动情况是( )
A.匀变速直线运动
B.往复直线运动
C.加速度不断减小,速度不断增大的直线运动
D.加速度先增大后减小,速度不断增大的直线运动
18世纪的物理学家发现,真空中两个点电荷间存在相互的作用.点电荷间的相互作用力跟两个点电荷的电荷量有关,跟它们之间的距离有关,发现这个规律的科学家是( )
A.牛顿
B.伽利略
C.库仑
D.法拉第
(10分)已经证实,质子、中子都是由上夸克和下夸克的两种夸克组成的,上夸克带电为
,下夸克带电为
,
e
为电子所带电量的大小,如果质子是由三个夸克组成的,且各个夸克之间的距离都为
,
,试计算质子内相邻两个夸克之间的静电力(库仑力)。
如下图所示,空间固定两个小球
,带等量正电荷,两球连线
水平,
为其中点,
为竖直中垂线上的两对称点。在
点有一个电子,若给电子一个垂直于连线
的初速度
,电子只在电场力作用下运动,并经过
点。关于电子从
运动到
的过程中,以下叙述正确的有:
A.若
竖直向下,电子一定做直线运动,速度先增后减
B.若
竖直向下,电子一定做直线运动,加速度先增后减
C.若
垂直纸面向外,电子可能做匀速圆周运动
D.无论怎么运动,电子到达
点的速度大小一定还等于
把两个完全相同的金属球A和B接触一下,再分开一小段距离,发现两球间互相排斥,则A、B两球原来的带电情况可能是( )
A.A和B原来带有等量异种电荷
B.A和B原来带有同种电荷
C.A和B原来带有不等量异种电荷
D.A和B原来只有一个带电
质量分别是m
1
、m
2
的两个带电小球M、N,分别用为
l
的绝缘细线悬挂于同一点O,两细线与竖直方向各成一定的角度
1
、
2
,过两球球心的直线与O点竖直线交于A点,如图,现增加球M的电荷量,系统重新平衡,下列各物理量中保持不变的是( )
A.两细线上的拉力之比
B.MA与NA的长度之比
C.OA的长度h
D.两线的夹角
如图所示,在直线MN上有一个点电荷,A、B是直线MN上的两点,两点的间距为L, 场强大小分别为E和2E.则
A.该点电荷一定在A点的右侧
B.A点场强方向一定沿直线向左
C.A点的电势一定低于B点的电势
D.以上说法均不正确
两个半径相同的金属小球,它们带电量之比为5:1,它们在一定距离时,作用力为F
1
,如果把它们互相接触后再放在各自原的位置上,此时作用力变为F
2
,则F
1
和F
2
之比可能为 ( )
A.5:2
B.5:4
C.5:7
D.5:9
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