题目内容
2.| A. | EC=24 N/C | |
| B. | EC=12 N/C | |
| C. | 若要使EB=0,可在C处放一个-Q的点电荷 | |
| D. | 把q=10-9 C的点电荷放在C点,则其所受电场力的大小为6×10-9 N |
分析 根据真空中点电荷场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$(决定式)分析C、B两点的场强的大小;电场线方向由A→C,
解答 解:A、Q相同,B离点+Q的距离等于C离+Q的距离的一半,则根据真空中点电荷场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,得EB=4EC;因B处的场强EB=48N/C,则EC=12N/C.故A错误,B正确;
C、若要使EB=0,若在C处放一个-Q的点电荷,等量异种电荷连线的中点电场强度不为0,要使EB=0,可在C处放一个Q的点电荷,等量同种电荷的连线中点电场强度为0,故C错误;
D、把q=10-9C的点电荷放在C点,则其受电场力的大小为F=qE=10-9C×12N/C=1.2×10-8N,故D错误;
故选:B
点评 本题考查了点电荷场强的公式应用,基础题.点电荷场强的公式一定要注意Q是场源电荷的电量,r是与场源电荷的距离,要与库仑定律的公式区分开.
练习册系列答案
相关题目
12.如图所示,K闭合瞬间,a、b、c三点电势关系是( )

| A. | Ua=Ub>Uc | B. | Ua>Ub>Uc | C. | Uc>Ub=Ua | D. | Ua>Uc>Ub |
13.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知( )
| A. | 三个等势面中,c的电势最高 | |
| B. | 带电质点在P点的电势能比在Q点的小 | |
| C. | 带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小 | |
| D. | 带电质点在R点的加速度方向垂直于等势面b |
10.
如图所示,水平天花板下用长度相同的绝缘细线悬挂起来两个带电小球A、B,左边放一个带正电的固定球Q时,两悬线都保持竖直方向,关于A、B所带电荷的电性及电荷量关系,下面说法中正确的是( )
| A. | A带正电,B带正电,并且A带电荷量较大 | |
| B. | A带负电,B带正电,并且A带电荷量较小 | |
| C. | A带负电,B带正电,并且A带电荷量较大 | |
| D. | A带正电,B带负电,并且A带电荷量较小 |
7.
如图所示,质量分别为m、2m的球A、B由轻质弹簧相连后再用轻质细线悬挂在正在竖直向上做匀减速运动的电梯内,细线的拉力为F,此时突然剪断细线,在线断的瞬间,弹簧的弹力大小和小球A的加速度大小分别为( )
| A. | $\frac{2F}{3}$ $\frac{2F}{3m}$+g | B. | $\frac{F}{3}$ $\frac{2F}{3m}$+g | C. | $\frac{2F}{3}$ $\frac{F}{3m}$+g | D. | $\frac{F}{3}$ $\frac{F}{3m}$+g |
14.一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示.不计粒子所受重力,则错误的是( )

| A. | 粒子带正电 | B. | 粒子加速度逐渐减小 | ||
| C. | A点的速度大于B点的速度 | D. | 粒子的初速度不为零 |
11.
如图所示,一木块在光滑水平面上受一恒力作用而运动,前方固定一个弹簧,当木块接触弹簧后( )
| A. | 将立即做变减速运动 | |
| B. | 将立即做匀减速运动 | |
| C. | 在弹簧处于最大压缩量时,物体的加速度为零 | |
| D. | 在开始的一段时间内仍然做加速运动,速度继续增大 |