真空中两个点电荷的场强q1,q2距离为r,当q1增大为原来的2倍,q2减小为缘来的1/3,距离增大原来的3倍,库伦力是原来的

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真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果保持它们所带的电量不变,将它们之间的距离增大到原来的3倍,它们之间作用力的大小等于(  )A.B.C.3FD.F
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真空中有两个点电荷,相距&r=30cm,它们的电荷量分别是Q1=+2.0×10-9C&和Q2=-4.0×10-9C,求:(1)两个电荷间的相互作用力是引力还是斥力?(2)两个电荷间的相互作用力的大小?
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真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F.如果将它们间的距离增大为原来的2倍,同时将它们的电荷量也增大为各自原来的2倍,则它们之间的静电力应为(  )A.B.FC.2FD.4F
点击展开完整题目真空中有两个静止的点电荷,它们之间的作用力为 F ,若它们的带电量都增大为原来的 2 倍,距离减小为原来的 1 / 2 ,它们之间的相互作用力变为 A . 16F B. 4F C F D . F /当前位置:
>>>如图,Q1、Q2是真空中的两个等量正点电荷,O为它们连线中点是位于..
如图,Q1、Q2是真空中的两个等量正点电荷,O为它们连线中点是位于其连线的中垂线上的两点,现用分别表示这三点的电场强度大小,用分别表示这三点的电势高低,则(  )A.Eo=Ea=EbB.Eo<Ea<EbC.φo>φa>φbD.φo=φa=φb
题型:单选题难度:偏易来源:珠海二模
两个等量同种电荷连线中点O的电场强度为零,无穷远处电场强度也为零,故从O点沿着中垂线向上到无穷远处电场强度先增大后减小,场强最大的P点可能在a、b连线之间,也可能在a、b连线上,还可能在a、b连线下,由于A、B两点的间距也不确定,故Ea可能大于Eb,也可能小于Eb,还可能等于Eb;故A、B错误;电场强度一直向上,故电势越来越低,则φo>φa>φb&故C正确,D错误.故选:C
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据魔方格专家权威分析,试题“如图,Q1、Q2是真空中的两个等量正点电荷,O为它们连线中点是位于..”主要考查你对&&电场强度的定义式,电势&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
电场强度的定义式电势
电场强度:
计算场强的四种方法:
&1.计算电场强度的常用方法——公式法 (1)是电场强度的定义式,适用于任何电场,电场中某点的场强是确定值,其大小和方向与试探电荷无关,试探电荷q充当“测量工具”的作用。(2)要是真空中点电荷电场强度的计算式,E 由场源电荷Q和某点到场源电荷的距离r决定。 (3)是场强与电势差的关系式,只适用于匀强电场,注意式中的d为两点间的距离在场强方向的投影。2.计算多个电荷形成的电场强度的方法——叠加法当空间的电场由几个点电荷共同激发的时候,空间某点的电场强度等于每个点电荷单独存在时所激发的电场在该点的场强的矢量和,其合成遵循矢量合成的平行四边形定则。 3.计算特殊带电体产生的电场强度的方法 (1)补偿法对于某些物理问题,当直接去解待求的A很困难或没有条件求解时,可设法补上一个B,补偿的原则是使A+B成为一个完整的模型,从而使A+B变得易于求解,而且,补上去的B也必须容易求解。这样,待求的A便可从两者的差值中获得,问题就迎刃而解了,这就是解物理题时常用的补偿法。用这个方法可算出一些特殊的带电体所产生的电场强度。 (2)微元法在某些问题中,场源带电体的形状特殊,不能直接求解场源带电体在空间某点所产生的总电场,此时可将场源带电体分割,在高中阶段,这类问题中分割后的微元常有部分微元关于待求点对称,这就可以利用场的叠加及对称性来解题。 4.计算感应电荷产生的电场强度的常用方法—— 静电平衡法根据静电平衡时导体内部场强处处为零的特点,外部场强与感应电荷产生的场强(附加电场)的合场强为零,可知,这样就可以把复杂问题变简单了。电势:1、电势φ:电场中某点的电势等于该点相对零电势点的电势差。 2、特点: ①电势具有相对性,相对参考点而言。但电势之差与参考点的选择无关。通常取离电场无穷远处或大地的电势为零电势。 ②电势一个标量,但是它有正负,正负只表示该点电势比参考点电势高,还是低。 ③电势的大小由电场本身决定,与Ep和q无关。 ④电势在数值上等于单位正电荷由该点移动到零势点时电场力所做的功。 3、电势高低的判断方法 ①根据电场线判断:沿着电场线的方向,电势越来越低。 ②根据电势能判断: 正电荷:电势能大,电势高;电势能小,电势低。 负电荷:电势能大,电势低;电势能小,电势高。 结论:只在电场力作用下,静止的电荷从电势能高的地方向电势能低的地方运动。 电场的能的性质:
电场力做功的特点在电场中移动电荷时,电场力对电荷做的功只与电荷的起始位置和终止位置有关,而与电荷的运动路径无关。这一点与重力做功的情况类似。沿任一闭合路径移动一周,电场力所做的总功为零。 电势高低的比较方法:
(1)根据电场线或等势面判断。沿电场线方向,电势越来越低,电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面。 (2)利用电势差的正负判断。判断出的正负,再由比较的大小。若,则;则 (3)利用场源电荷判断。取无穷远处为零电势点,正电荷周围电势为正值,且离正电荷近处电势高;负电荷周围电势为负值,且离负电荷近处电势低。点电荷电场中某固定点的电势与场源电荷的电性及电荷量有关。场源电荷带正电时,电荷量越大.该点电势越高;场源电荷带负电时则相反。 (4)利用电势叠加判断。苦有多个场源电荷时,每个场源电荷产生的电场中的电势已知或易于判断,可将每个电场的电势先判断后叠加从而得到总电势。 (5)根据电场力做功来判断。正电荷在电场力作用下移动时,电场力做正功,电荷由高电势处移向低电势处;正电荷克服电场力做功,电荷由低电势处移向高电势处。对于负电荷,情况正好相反。 (6)根据电势能判断。正电荷在电势高处电势能较大,负电荷在电势低处电势能较大。
发现相似题
与“如图,Q1、Q2是真空中的两个等量正点电荷,O为它们连线中点是位于..”考查相似的试题有:
9029544035090199225699379131298249(2013?重庆模拟)如图所示,在真空中固定有甲、乙两个正点电荷,甲的电荷量大于乙的电荷量,O为甲、乙连线的中点,M、N为甲、乙连线上的两点,且M、N到O点的距离相等,即MO=ON.现将一负点电荷丙由M点移动到N点,在此过程中,下列说法正确的是(  )A.丙在M点受电场力比在N点所受电场力大B.丙在M点所受电场力比在N点受电场力小C.丙的电势能一定在逐渐增大D.丙的电势能一定先增大后减小
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如图所示,在真空中固定有甲、乙两个正点电荷,甲的电荷量大于乙的电荷量,O为甲、乙连线的中点,M、N为甲、乙连线上两点,且M、N到O点的距离相等,即MO=ON.现将一负点电荷丙由M点移动到N点,在此过程中,下列说法正确的是
A.丙在M点所受电场力比在N点所受电场力大
B.丙在M点所受电场力比在N点所受电场力小
C.丙的电势能一定在逐渐增大
D.丙的电势能一定先增大后减小
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如图所示,在真空中同时存在着相互正交的匀强电场和匀强磁场,且电场方向竖直向下,有甲、乙两个带电颗粒,甲带负电,电量为q1,恰好静止于A点,乙带负电,电量为q2,正好过A点的竖直平面内做半径为r的匀速圆周运动,运动中乙与甲发生碰撞并粘在一起,则碰撞后它们
如图所示,在真空中同时存在着相互正交的匀强电场和匀强磁场,且电场方向竖直向下,有甲、乙两个带电颗粒,甲带负电,电量为q1,恰好静止于A点,乙带负电,电量为q2,正好过A点的竖直平面内做半径为r的匀速圆周运动,运动中乙与甲发生碰撞并粘在一起,则碰撞后它们能否做匀速圆周运动?答________,若能,其轨道半径为________,若不能,请回答理由,答________.
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(1)下列说法正确的是________
A.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
B.机械波和电磁波一样,从空气进入水中,波长都变短
C.泊松亮斑充分支持了光的波动说
D.超声波与光波都具有偏振性
(2)如图所示,平静的水面下同一竖直线上有两个点光源Sa、Sb,可分别发出a、b两种不同颜色的单色光.在光源的正上方放置一个圆形的遮光板,在水面上方同时恰好看不到两个光源.则a光的频率________(选填“>”、“=”或“<”,下同)b光的频率;若在同一装置做杨氏双缝干涉实验,a光的干涉条纹宽度________b光的干涉条纹宽度.
(3)如图甲所示,一列简谐横波以1 m/s的速度沿绳子由A向B传播,A、B间的距离为3 m.从波传到A点开始计时,质点A的振动图象如图乙所示.试求:
①该波的波长;
②经过多长时间质点B第一次位于波峰位置.
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如图甲所示,A、B是真空中的两块面积很大的平行金属板,相距为L,加上周期为了的交流电压,在两板间产生交变的匀强电场.已知B板的电势为零,A板的电势UA随时间变化的规律如图乙所示,其中UA最大值为U0,最小值为-2U0.在靠近B板的P点处,不断地产生电量为q、质量为m的带负电的微粒,各个时刻产生带电微粒的机会均等,这种微粒产生后,从静止出发在电场力的作用下运动,设微粒一旦碰到金属板,它就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响A、B板的电压.已知上述的T、U0、L、g和m等各量正好满足等式L2=3U0q(T/2)2/16m,若在交流电压变化的每个周期T内,平均产生400个上述微粒.求(不计重力,不考虑微粒之间的相互作用):(1)从t=0开始运动的微粒到达A板所用的时间.(2)在t=0到tc=T/2这段时间内产生的微粒中,有多少个微粒可到达A板.
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