题目内容
11.真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球A和B(均可看做点电荷),分别固定在两处,两球间静电力为F.现用一个不带电的同样的金属小球C先与A接触,再与B接触,然后移开C,此时A、B球间的静电力大小为( )| A. | $\frac{1}{8}F$ | B. | $\frac{1}{4}F$ | C. | $\frac{3}{4}F$ | D. | $\frac{3}{8}F$ |
分析 根据库仑定律的内容,找出变化量和不变量求出问题.
解答 解:真空中两个静止点电荷间的静电力大小为:F=$\frac{k{Q}_{A}{Q}_{B}}{{r}^{2}}$=$\frac{k{Q}^{2}}{{r}^{2}}$,
不带电的同样的金属小球C先与B接触:QC=QB′=$\frac{{Q}_{B}}{2}$
带电的同样的金属小球C再与A接触:QA′=QC′=$\frac{{Q}_{A}-{Q}_{C}}{2}$=$\frac{{Q}_{A}}{4}$
两点电荷间的距离增大到原来的2倍,则两点电荷间的静电力大小为:
F′=$\frac{k\frac{Q}{2}\frac{Q}{4}}{{r}^{2}}$=$\frac{1}{8}F$.所以选项A正确,选项BCD错误.
故选:A
点评 根据题意和选项,结合库仑定律,找清楚变量和不变量,再根据库仑定律解决问题.
练习册系列答案
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11.两个物体分别从4h和h高处自由落下,它们到达地面所需时间分别为t1和t2,到达地面的速度分别是v1和v2,则( )
| A. | t1和t2的比值为$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{4}{1}$ | B. | t1和t2的比值为$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{2}{1}$ | ||
| C. | v1和v2的比值为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{4}{1}$ | D. | v1和v2的比值为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{2}{1}$ |
19.
如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场E1,之后进入电场线竖直向下的匀强电场E2发生偏转,最后打在屏上.整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么( )
| A. | 三种粒子打到屏上时的速度一样大 | B. | 三种粒子运动到屏上所用时间相同 | ||
| C. | 三种粒子一定打到屏上的同一位置 | D. | 偏转电场E2对三种粒子做功一样多 |
6.
如图所示,边长为L的正方形abcd为两个匀强磁场的边界,正方形内磁场的方向垂直纸面向外.磁感应强度大小为B,正方形外的磁场范围足够大,方向垂直纸面向里、磁感应强度大小也为B;把一个离子源放在顶点a处,它将沿ac连线方向发射质量也为m、电荷量为q(q>0)、初速度为v0=$\frac{\sqrt{2}qBL}{2m}$的带负电粒子(重力不计),下列说法正确的是( )
| A. | 粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为$\sqrt{2}$L | |
| B. | 粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为$\frac{2πm}{qB}$ | |
| C. | 粒子第一次到达c点所用的时间为$\frac{πm}{qB}$ | |
| D. | 粒子第一次返回a点所用的时间为$\frac{4πm}{qB}$ |
16.
如图所示,在匀强电场E中,一带电粒子-q的初速度v0恰与电场线方向相同,则带电粒子-q在开始运动后,将( )
| A. | 沿电场线方向做匀减速直线运动 | B. | 沿电场线方向做变加速直线运动 | ||
| C. | 沿电场线方向做匀加速直线运动 | D. | 偏离电场线方向做曲线运动 |
3.
如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U.电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 滑动触头向右移动时,电子打在P上的位置上升 | |
| B. | 滑动触头向左移动时,电子打在P上的位置上升 | |
| C. | 电压U增大时,电子从发出到打在P上的时间不变 | |
| D. | 电压U增大时,电子打在P上的速度大小不变 |