1766年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电。他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比。1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比。下列说法不正确的是
A. 营里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电场强度处处为0
B. 普里斯特利的猜想运用了“类比”的思维方法
C. 库仑定律的公式适用于直接求解任何两个带电体之间的静电力
D. 库仑利用扭秤装置验证了两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比
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1766年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电。他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比。1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比。下列说法不正确的是
A. 营里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电场强度处处为0
B. 普里斯特利的猜想运用了“类比”的思维方法
C. 库仑定律的公式适用于直接求解任何两个带电体之间的静电力
D. 库仑利用扭秤装置验证了两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比
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库仑定律是电磁学的基本定律.1766的英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电.他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比.1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比.下列说法不正确的是( )
A. 普里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电场处处为0
B. 普里斯特利的猜想运用了“类比”的思维方法
C. 为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精确测定了两个点电荷的电荷量
D. 库仑利用扭秤装置验证了两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比
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库仑定律是电磁学的基本定律。1766年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电。他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比。1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比。下列说法不正确的是
A.普里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电场处处为零
B.普里斯特利的猜想运用了“类比”的思维方法
C.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精确测定了两个点电荷的电荷量
D.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置
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库仑定律是电磁学的基本定律。1766年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电。他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比。1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比。下列说法正确的是
A.普里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电场处处为0
B.普里斯特利的猜想运用了“类比”的思维方法
C.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精确测定了两个点电荷的电荷量
D.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置
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库仑定律是电磁学的基本定律。1766年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电。他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比。1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比。下列说法正确的是
A.普里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电势为零
B.普里斯特利的猜想运用了“对比”的思维方法
C.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置
D.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精确测定了两个点电荷的电荷量
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如图所示,真空中O点存在一个带正电的点电荷Q,附近有一个不带电的金属网罩W,网罩内部有一点P,OP=r.静电力常量记作k,下列判断正确的是( )
A. 金属网罩包含的自由电荷很少,静电感应后不能达成静电平衡
B. 金属网罩对电荷Q的作用力表现为斥力
C. 金属网罩的左部电势较高,右部电势较低
D. 金属网罩的感应电荷在P点产生的感应电场场强大小为
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如图所示,真空中O点存在一个带正电的点电荷Q,附近有一个不带电的金属网罩W,网罩内部有一点P,OP=r.静电力常量记作k,下列判断正确的是( )
A. 金属网罩包含的自由电荷很少,静电感应后不能达成静电平衡
B. 金属网罩对电荷Q的作用力表现为斥力
C. 金属网罩的左部电势较高,右部电势较低
D. 金属网罩的感应电荷在P点产生的感应电场场强大小为
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为了研究空腔导体内外表面的电荷分布情况,取两个验电器A和B,在B上装一个几乎封闭的空心金属球C(仅在上端开有小孔),D是带有绝缘柄的金属小球,如图所示。实验前他们都不带电,实验时首先将带正电的玻璃棒(图中未画出)与C接触使C带电。以下说法正确的是
A. 若将带正电的玻璃棒接触C外表面,则B的箔片带负电
B. 若将带正电的玻璃棒接触C内表面,则B的箔片不会带电
C. 使D接触C的内表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大
D. 使D接触C的外表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大
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18世纪中期,人们既没有量度带电体所带电荷量多少的方法,也没有测量电荷之间非常小的相互作用力的工具。一位法国的科学家发明了扭秤,巧妙而准确地测量出了物体间的静电力,这位科学家是( )
A.法拉第 B.库仑 C.奥斯特 D.安培
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如图所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球(可视为点电荷)。t=0时,乙电荷向甲运动,速度为6m/s,甲的速度为0。此后,它们仅在相互静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的速度(v)一时间(t)图象分别如图中甲、乙两曲线所示.则由图线可知( )
A.甲、乙两小球一定带同种电荷
B.t1时刻两电荷的电势能最大
C.0~t2时间内两电荷间的相互作用力一直增大
D.t1~t3时间内,乙的动能一直减小
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