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  • 1. (2024高二上·杭州期末)  有一接地的导体球壳,如图所示,球心处放一点电荷q,达到静电平衡时,则(  )

    A . q的电荷量变化时,球壳外电场随之改变 B . q在球壳外产生的电场强度为零 C . 球壳内、外表面的电荷在壳外的合场强为零 D . q与球壳内表面的电荷在壳外的合场强为零
  • 1. (2024高二上·杭州期末)  如图所示,两个带电小球A、B分别处在光滑绝缘的斜面和水平面上,且在同一竖直平面内。用水平向左的推力F作用于B球,两球在图示位置静止。现将B球水平向左移动一小段距离,发现A球随之沿斜面向上移动少许,两球在虚线位置重新平衡。与移动前相比,下列说法正确的是(  )

    A . 斜面对A的弹力增大 B . 水平面对B的弹力增大 C . 推力F变小 D . 两球之间的距离变小
  • 1. (2024高二上·东方期末) 在边长为a的正方形的每一顶点都放置一个电荷量大小为q的点电荷,点电荷的正负如图所示。如果保持它们的位置不变,则位于A点的点电荷受到其他三个电荷的静电力的合力大小是(   )

    A . B . C . D .
  • 1. (2024高二上·萧山期末)  关于以下几幅教材插图,下列说法正确的是(    )

    A . 甲图,磁场中闭合的金属弹簧线圈收缩时,环内有感应电流 B . 乙图,带正电小球靠近用金属网(图中虚线)罩起来的验电器,验电器顶端带负电 C . 丙图,静电计的金属杆上端固定一个金属球而不做成针尖状可防止尖端放电 D . 丁图,竖直放置的铁环上绕有对称的绝缘通电导线,电流方向如图所示,则铁环中心O点的磁感应强度竖直向上
  • 1. (2024高二上·杭州期末)  如图所示在光滑、绝缘的水平面上,沿一直线依次排列三个带电小球A、B、C(可视为质点)。若它们恰能处于平衡状态。那么这三个小球所带的电荷量及电性的关系,下面的情况可能的是(  )

    A . 3、、3 B . 、4、 C . 、2、8 D . 4、9、36
  • 1. (2024高二下·平江开学考) 如图所示,电量为Q1、Q2的两个正点电荷分别置于A点和B点,两点相距L,在以L为直径的光滑绝缘的半圆环上,穿有负点电荷q(不计重力)且在P点平衡,PA与AB夹角为α,则应为(     )

    A . B . C . D .
  • 1. (2024高一下·河北月考) (12分)如图所示,A、B均为带电正的小球,其中A固定放置,B挂在绝缘细线下端,静止时θ=37°,已知B球的质量为m=1×10﹣2kg,两小球带电荷量均为q=C,A和B在同一条水平线上,整个装置处于真空中(静电力常量为k=9.0×109N•m2/C2 , 重力加速度为g=10m/s2 , cos37°=0.8,sin37°=0.6)。

    1. (1) 求A、B间距离;
    2. (2) 若在该区域加上水平方向的匀强电场,调节O点位置及OB长度,保证AB水平且间距不变的情况下使小球B静止时OB恰好处于竖直状态。求该匀强电场的大小和方向。(计算结果可以用根式表示)
  • 1. (2024高二下·承德开学考) 如图所示,球、球均带正电,球带负电,球在绝缘的粗糙水平地面上,球由绝缘的细线拉着,球处在与球等高的位置,三球均静止且三者所在位置构成一个等边三角形。若细线与竖直方向的夹角为三球所带电荷量大小分别为之间的库仑力大小分别为 , 细线的拉力大小为 , 则( )
    A . B .
    C . D .
  • 1. (2024高二下·月考) 下列说法正确的是( )
    A . 世纪年代,法拉第提出一种观点,认为在电荷的周围存在由它产生的电场
    B . 法拉第发现了“电生磁”现象,奥斯特发现了“磁生电”现象
    C . 若一长为、电流为的电流元在某处受到的磁场力为 , 则该处的磁感应强度必为
    D . 静电屏蔽的本质原因是金属壳外电荷产生的电场无法进入壳内,使得金属壳内电场强度为零
  • 1. (2024高三下·湖南模拟)  如图所示,在真空中O点固定一个点电荷,其电荷量为+q;如果取无穷远处为零电势点,将一个电荷量为+q的点电荷从无穷远处移动到Q点电场力做功为-W;现将Q处的点电荷沿直线移动到P点固定,OPQ三点正好围成一个正三角形。下列说法正确的是( )

    A . 当只在O点有电荷时Q点的电势为 B . 将点电荷+q从Q点移动到P点过程中所受库仑力先减小后增大 C . 将点电荷+q从Q点移动到P点过程中电场力做功为零 D . 如果再将一电荷量为-q的点电荷从无穷远处移到Q点所受电场力做的功为-2W
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