Skip to main content

Electrostatics - Practice Questions (39)

Question 1: 1. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kuat medan listrik adalah $E$ dalam medan listrik yang sera...

1. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kuat medan listrik adalah $E$ dalam medan listrik yang seragam, dipasang bola logam bermuatan P, pada saat ini $M$ titik kuat medan listriknya adalah $0 , ~ P , M$ garis yang sejajar dengan garis medan listrik. Sebuah bola logam Q, yang identik dengan bola P dan tidak bermuatan, digerakkan hingga tak terhingga setelah bersentuhan dengan bola P. Besarnya medan listrik di titik $M$ adalah ( ). ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-002.jpg)

  • A. A. $E$
  • B. B. $\frac { E } { 2 }$
  • C. C. $\frac { E } { 3 }$
  • D. D. $\frac { 2 E } { 3 }$

Answer: B

Solution: FORMULA_3]] titik yang dihasilkan oleh arah kekuatan medan listrik tidak berubah, ukuran setengah aslinya, yaitu, $\frac { E } { 2 }$, maka $M$ titik dari ukuran medan gabungan adalah $$ E ^ { \prime } = E - \frac { E } { 2 } = \frac { E } { 2 } $$

Question 2: 2. Gaya interaksi antara dua muatan titik dalam ruang hampa adalah $F$, jika jarak antara muatan tet...

2. Gaya interaksi antara dua muatan titik dalam ruang hampa adalah $F$, jika jarak antara muatan tetap tidak berubah, muatan salah satu muatan diubah menjadi 3 kali lipat dari semula, maka gaya interaksi saat ini menjadi ( )

  • A. A. $4 F$
  • B. B. $3 F$
  • C. C. $\frac { F } { 3 }$
  • D. D. $9 F$

Answer: B

Solution: Gaya Coulomb sebelum perubahan muatan adalah $$ F = k \frac { q _ { 1 } q _ { 2 } } { r ^ { 2 } } $$ Gaya Coulomb setelah perubahan adalah $$ F ^ { \prime } = k \frac { 3 q _ { 1 } q _ { 2 } } { r ^ { 2 } } = 3 F $$

Question 3: 3. Mengenai potensial dalam medan elektrostatik, pernyataan berikut ini benar ( )

3. Mengenai potensial dalam medan elektrostatik, pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Potensial konduktor yang tidak bermuatan harus sama dengan nol.
  • B. B. Potensial pada titik di mana kekuatan medan listrik adalah nol harus nol
  • C. C. Potensial harus berkurang di sepanjang garis medan listrik.
  • D. D. Potensial titik-titik pada garis medan listrik yang sama harus sama.

Answer: C

Solution: AB. Di medan elektrostatik, potensi relatif, dan pemilihan permukaan referensi potensial nol, jadi kesalahan AB; CD. Sepanjang arah penurunan potensial garis medan listrik, garis medan listrik yang sama pada titik-titik, potensinya tidak boleh sama, jadi C benar, D salah.

Question 4: 4. Pernyataan berikut ini tentang kekuatan dan potensial medan listrik adalah benar ( ).

4. Pernyataan berikut ini tentang kekuatan dan potensial medan listrik adalah benar ( ).

  • A. A. Di tempat yang potensinya tinggi, medan listriknya kuat.
  • B. B. Kekuatan medan listrik harus nol di mana potensialnya nol.
  • C. C. Potensial di semua titik dalam medan listrik yang seragam adalah sama
  • D. D. Potensial selalu menurun di sepanjang arah garis medan listrik

Answer: D

Solution: A. Kekuatan medan terkait dengan jarangnya garis medan listrik, dan kekuatan medan listrik mungkin lebih kecil di mana potensi listrik tinggi, A kesalahan; B. Kekuatan medan belum tentu nol di mana potensi bisa nol, B salah; C. medan listrik seragam, kekuatan medan sama di mana-mana, sepanjang arah garis medan listrik, potensi menurun, potensi tidak sama, jadi C kesalahan; D. Sepanjang arah garis medan listrik, potensial menurun, D benar.

Question 5: 5. Gaya antara dua bola logam bermuatan listrik $A$, B ( )

5. Gaya antara dua bola logam bermuatan listrik $A$, B ( )

  • A. A. Pasti karena gravitasi.
  • B. B. Ini harus berupa tolakan.
  • C. C. Jika keduanya memiliki muatan yang sama, maka keduanya pasti memiliki gaya gravitasi.
  • D. D. tak tentu

Answer: D

Solution: Jika dua bola logam dengan jenis muatan yang sama, antara gaya tolak-menolak, jika dua bola logam dengan jenis muatan yang berbeda, antara gaya gravitasi, pertanyaannya tidak cukup kondisi, sehingga tidak dapat ditentukan, D benar.

Question 6: 6. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada lingkaran dengan jari-jari $r$ terdapat empat titik ya...

6. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada lingkaran dengan jari-jari $r$ terdapat empat titik yang tepat membentuk persegi, dan muatan titik ditetapkan pada titik yang sesuai. Muatan muatan titik telah ditandai pada gambar, maka kuat medan listrik di pusat lingkaran $O$ adalah besarnya medan listrik (konstanta gaya elektrostatis adalah $k$) ( ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-001.jpg)

  • A. A. $\frac { 5 k Q } { r ^ { 2 } }$
  • B. B. $\frac { 4 k Q } { r ^ { 2 } }$
  • C. C. $\frac { 3 k Q } { r ^ { 2 } }$
  • D. D. $\frac { k Q } { r ^ { 2 } }$

Answer: D

Solution: tanah $$ E = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } $$ Terlihat bahwa kuat medan yang dihasilkan oleh $- Q$ dan - $Q$ di titik $O$ sama besar, berlawanan arah, dan saling meniadakan satu sama lain, dan kuat medan yang dihasilkan oleh $2 Q$ di titik $O$ dan $Q$ berada di titik $O$, dan kuat medan yang dihasilkan oleh $O$ berada di titik [[INLINE_FORMULA_10 FORMULA_6]] dan $Q$ di $O$ berlawanan arah, dan kuat medan yang dihasilkan adalah $$ E = \frac { 2 k Q } { r ^ { 2 } } - \frac { k Q } { r ^ { 2 } } = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } $$ D adalah benar.

Question 7: 7. Pernyataan berikut ini benar ( )

7. Pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Newton menemukan hukum gravitasi dan menghitung konstanta gravitasi melalui pengukuran eksperimental $G$
  • B. B. Cavendish menggunakan skala torsi Coulomb untuk merealisasikan studinya tentang hukum gaya interaksi antar muatan dengan terampil
  • C. C. Astronom Jerman, Kepler, menemukan hukum gravitasi dan merumuskan tiga hukum Newton
  • D. D. Fisikawan Prancis, Coulomb, menemukan hukum interaksi antara muatan, hukum Coulomb, menggunakan eksperimen skala torsi dan mengukur nilai konstanta gaya elektrostatik K.

Answer: D

Solution: Newton menemukan hukum gravitasi, Cavendish mengukur konstanta gravitasi $G$ dengan metode percobaan skala torsi, jadi $A$ salah; hukum gravitasi dan tiga hukum Newton adalah rangkuman penemuan Newton, jadi C salah; Coulomb menemukan hukum interaksi muatan listrik, hukum Coulomb, dan mengukur konstanta gaya elektrostatis, jadi B salah, D benar; Coulomb menemukan hukum interaksi muatan listrik, hukum Coulomb, dan mengukur konstanta gaya elektrostatis, jadi B salah, D benar. Coulomb menemukan hukum gaya elektrostatik, hukum Coulomb, dan mengukur konstanta gaya elektrostatik, jadi B salah dan D benar.

Question 8: 8. Sebuah muatan titik $O$ dalam ruang hampa memiliki dua titik $A , B$ dengan jarak yang sama ke ki...

8. Sebuah muatan titik $O$ dalam ruang hampa memiliki dua titik $A , B$ dengan jarak yang sama ke kiri dan ke kanan, maka ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-003.jpg)

  • A. A. Kuat medan listrik di titik A sama dengan yang ada di titik $B$.
  • B. B. Potensial di titik A sama dengan potensial di titik B.
  • C. C. Muatan uji- $q$ memiliki energi potensial yang lebih besar di titik $A$ daripada di titik $B$
  • D. D. Kerja negatif yang dilakukan oleh gaya medan listrik dalam memindahkan muatan uji $- q$ dari titik $A$ ke titik $B$

Answer: B

Solution: A. Menurut simetri medan listrik dari muatan titik, dapat dilihat bahwa kuat medan listrik dari titik $A$ dan kuat medan listrik dari titik $B$ memiliki nilai yang sama, dan kuat medan listrik dari titik $B$ memiliki nilai yang sama. Arahnya berlawanan. Oleh karena itu, A salah; B. Menurut karakteristik permukaan ekuipotensial medan listrik dari sebuah muatan titik, dapat dilihat bahwa potensial listrik di titik $A$ sama dengan di titik $B$. Oleh karena itu, $B$ benar; C. Menurut persamaan pendefinisian energi potensial, terdapat $$ E _ { P } = q \varphi , \varphi _ { \mathrm { A } } = \varphi _ { \mathrm { B } } $$ Energi potensial muatan uji $- q$ pada $A$ sama dengan energi potensial pada $B$. Oleh karena itu, C salah; D. Menurut rumus kerja yang dilakukan oleh gaya medan listrik, ada $$ W = q U , U _ { \mathrm { AB } } = \varphi _ { \mathrm { A } } - \varphi _ { \mathrm { B } } = 0 $$ Gaya medan listrik tidak melakukan kerja selama proses pemindahan muatan uji- $q$ dari titik $A$ ke titik $B$. Oleh karena itu, D salah. Gaya medan listrik tidak melakukan pekerjaan apa pun selama seluruh proses.

Question 9: 9. Diketahui kuat medan listrik pada suatu titik di dalam medan listrik adalah $1 \times 10 ^ { 5 } ...

9. Diketahui kuat medan listrik pada suatu titik di dalam medan listrik adalah $1 \times 10 ^ { 5 } \mathrm {~N} / \mathrm { C }$, maka besarnya kuat medan listrik pada muatan titik dengan muatan sebesar $1.6 \times 10 ^ { - 19 } \mathrm { C }$ di titik tersebut adalah ( )

  • A. A. $1.6 \times 10 ^ { - 14 } \mathrm {~N}$
  • B. B. $1.6 \times 10 ^ { - 15 } \mathrm {~N}$
  • C. C. $1.6 \times 10 ^ { - 13 } \mathrm {~N}$
  • D. D. $1.6 \times 10 ^ { - 16 } \mathrm {~N}$

Answer: A

Solution: tanah $$ F = E q $$ Diketahui bahwa besarnya gaya medan listrik pada sebuah muatan titik pada titik tersebut adalah $$ F = 1 \times 10 ^ { 5 } \times 1.6 \times 10 ^ { - 19 } \mathrm {~N} = 1.6 \times 10 ^ { - 14 } \mathrm {~N} $$

Question 10: 11. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

11. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Muatan tidak dapat dibuat, tetapi dapat dihancurkan
  • B. B. Sebuah benda memiliki muatan negatif sebesar $1.6 \times 10 ^ { - 9 } \mathrm { C }$, yang disebabkan karena benda tersebut telah memperoleh elektron $1.0 \times 10 ^ { 10 }$
  • C. C. Hanya benda bermuatan bola yang sangat kecil yang disebut muatan titik
  • D. D. Meta-charge adalah biaya satuan

Answer: B

Solution: Muatan tidak akan tercipta begitu saja dan menghilang begitu saja, artinya, muatan tidak dapat tercipta dan tidak dapat dihilangkan, jadi A salah; sebuah benda memiliki muatan negatif sebesar $1.6 \times 10 ^ { - 9 } \mathrm { C }$, yang disebabkan oleh fakta bahwa benda tersebut memiliki elektron $1.0 \times 10 ^ { 10 }$, sehingga B benar; ketika bentuk benda bermuatan memiliki pengaruh yang dapat diabaikan pada gaya interaksi di antara keduanya, maka Benda bermuatan ini dapat dianggap sebagai muatan titik, dengan muatan Ukuran muatan tidak ada hubungannya, jadi C salah; meta-muatan mengacu pada jumlah muatan proton atau elektron, bukan proton, elektron, bukan satuan muatan, jadi D salah. Oleh karena itu, B benar dan ACD salah.

Question 11: 12. Ada dua muatan titik stasioner dalam ruang hampa, gaya di antara mereka adalah $F$, jika muatann...

12. Ada dua muatan titik stasioner dalam ruang hampa, gaya di antara mereka adalah $F$, jika muatannya dinaikkan menjadi tiga kali lipat dari semula, jaraknya dikurangi menjadi $\frac { 1 } { 3 }$, gaya interaksi di antara mereka menjadi

  • A. A. $\frac { F } { 9 }$
  • B. B. $F$
  • C. C. $9 F$
  • D. D. $81 F$

Answer: D

Solution: Gaya antara dua muatan titik stasioner dalam ruang hampa memenuhi kondisi hukum Coulomb, sehingga menurut hukum Coulomb, gaya Coulomb di antara keduanya sebelum perubahan muatan dan jarak adalah $$ F = k \frac { Q _ { 1 } Q _ { 2 } } { r ^ { 2 } } $$ Setelah muatan keduanya dinaikkan menjadi 3 kali lipat dari jumlah semula dan jaraknya dikurangi menjadi $$ F ^ { \prime } = k \frac { 3 q _ { 1 } q _ { 2 } } { r ^ { 2 } } = 3 F $$ $\frac { 1 } { 3 }$

Question 12: 13. Muatan uji ditempatkan pada titik $c$ di dekat muatan titik $Q$, dan muatan uji dengan muatan ya...

13. Muatan uji ditempatkan pada titik $c$ di dekat muatan titik $Q$, dan muatan uji dengan muatan yang berbeda ditempatkan secara berurutan pada titik $c$, dan gaya medan listrik pada muatan uji berbeda. Gambar berikut ini menjelaskan hubungan antara besarnya $F$ gaya pada muatan uji dan muatannya $q$, dan masing-masing $A , B$ mewakili sekumpulan data $F , q$, yang benar ( ).

  • A. A. ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-001.jpg)
  • B. B. ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-002.jpg)
  • C. C. ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-003.jpg)
  • D. D. ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-004.jpg)

Answer: C

Solution: Besarnya gaya medan listrik pada muatan uji adalah $$ F = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } q $$ Posisi muatan uji telah ditempatkan pada titik $c$, sesuai dengan $$ E = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } $$ Jadi kekuatan medan listrik dari muatan uji memiliki nilai yang sama, dan kemiringan gambar menunjukkan besarnya kekuatan medan, sehingga kemiringan garis yang menghubungkan titik $A$ ke titik asal koordinat sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan titik $B$ ke titik asal koordinat, dan gambar yang melewati titik asal.

Question 13: 14. Gambar menunjukkan distribusi garis medan listrik yang dibentuk oleh muatan titik $a , b$, perny...

14. Gambar menunjukkan distribusi garis medan listrik yang dibentuk oleh muatan titik $a , b$, pernyataan berikut ini benar () ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-002.jpg)

  • A. A. Potensial titik $A$ sama dengan potensial titik $B$
  • B. B. $a , b$ adalah muatan yang homogen
  • C. C. Bidang titik $A$ lebih kuat dari bidang titik $B$.
  • D. D. Potensial titik $A$ lebih tinggi daripada potensial titik $B$.

Answer: D

Solution: ABD. Garis medan listrik dimulai dari muatan positif atau tak terhingga dan berakhir pada tak terhingga atau muatan negatif, sehingga $a$ harus bermuatan positif, $b$ bermuatan negatif, dan potensial menurun sepanjang arah garis medan listrik, sehingga potensial di titik $A$ lebih tinggi daripada potensial di titik $B$. FORMULA_3]] lebih tinggi daripada potensial di $B$. D benar; C. Semakin rapat garis medan listrik, semakin kuat medan tersebut, dan medan di $A$ lebih kecil daripada medan di $B$.

Question 14: 15. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ()

15. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ()

  • A. A. Jika perubahan momentum suatu benda lebih besar, maka impuls dari gabungan gaya eksternal pada benda tersebut harus lebih besar
  • B. B. Dorongan gaya yang lebih besar harus lebih besar daripada dorongan gaya yang lebih kecil
  • C. C. Laju benda dengan momentum lebih besar harus lebih besar dari laju benda dengan momentum lebih kecil
  • D. D. Muatan yang cukup kecil adalah muatan titik

Answer: A

Solution: A. Menurut Teorema Momentum $I _ { \text {合 } } = \Delta p$, impuls gaya pada sebuah benda sama dengan perubahan momentum, jadi semakin besar impuls gaya pada sebuah benda, semakin besar pula perubahan momentumnya, jadi A benar; B. Menurut definisi impuls $I = F t$, dapat dilihat bahwa impuls gaya yang besar belum tentu lebih besar dari gaya yang kecil, dan juga terkait dengan durasi gaya, jadi B salah; C.根据动量的定义式 $p = m v$ 可知,动量大的物体速率不一定比动量小的物体速率大,还与物体的质量有关,故 C 错误; D. dapat dilihat sebagai muatan titik, tergantung pada bentuk muatan, volume masalah yang dianalisis oleh pengaruh muatan dapat diabaikan, daripada muatan yang cukup kecil adalah muatan titik, jadi D kesalahan;

Question 15: 16. Pernyataan berikut ini benar ( ) berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan muatan $q$ ...

16. Pernyataan berikut ini benar ( ) berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan muatan $q$ dari muatan uji

  • A. A. Studi Coulomb tentang gaya antara muatan dalam kaitannya dengan jarak dan muatan menerapkan metode variabel kontrol
  • B. B. $d$ pada persamaan $E = \frac { U } { d }$ adalah jarak antara dua titik dalam medan listrik yang seragam dengan beda potensial $U$.
  • C. C. Dari rumus $E = \frac { F } { q }$, kuat medan pada suatu titik dalam medan listrik berhubungan dengan besarnya gaya medan listrik $F$ pada muatan uji yang ditempatkan pada titik tersebut
  • D. D. Menurut $B = \frac { F } { I L }$ diketahui bahwa sepotong kecil kawat berenergi tidak mengalami gaya magnet di tempat tertentu, maka induksi magnetik harus nol di tempat itu

Answer: A

Solution: Studi A. Coulomb tentang hubungan antara gaya antara muatan dan jarak, jumlah muatan ketika muatan muatan kontrol pertama tidak berubah untuk mempelajari hubungan antara gaya dan jarak, dan kemudian mengontrol jarak tidak berubah untuk mempelajari hubungan antara gaya dan jumlah muatan, metode ini adalah metode variabel kontrol, A benar; B. rumus $E = \frac { U } { d }$ dalam $d$ untuk beda potensial medan listrik seragam untuk $U$ dari dua titik di sepanjang arah garis medan listrik pada jarak, B salah; C. rumus $E = \frac { F } { q }$ adalah definisi dari kekuatan medan listrik, [[]] adalah definisi dari kekuatan medan listrik, [[]] adalah definisi dari kekuatan medan listrik. INLINE_FORMULA_4]] bergantung pada medan listrik itu sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan besarnya kekuatan medan listrik $F$ pada muatan uji yang diletakkan pada titik tersebut, atau besarnya $q$ pada muatan uji; D. Ketika sepotong kecil kawat berenergi ditempatkan sejajar dengan arah medan magnet, kawat tersebut tidak tunduk pada gaya medan magnet, tetapi induksi magnetik belum tentu nol di lokasi tersebut. d. Salah.

Question 16: 17. Sehubungan dengan pemahaman hukum Coulomb, pernyataan berikut adalah benar

17. Sehubungan dengan pemahaman hukum Coulomb, pernyataan berikut adalah benar

  • A. A. Untuk perhitungan gaya elektrostatik antara benda bermuatan, rumus hukum Coulomb dapat digunakan
  • B. B. Gaya elektrostatik antara dua muatan titik, baik di ruang hampa udara maupun di medium, harus sama besar dan berlawanan arah
  • C. C. Selama gaya elektrostatik antara muatan titik dihitung, rumus hukum Coulomb dapat digunakan
  • D. D. Gesekan batang karet menarik confetti, yang berarti confetti harus bermuatan positif.

Answer: B

Solution: A. Hukum Coulomb berlaku untuk perhitungan gaya elektrostatis antara muatan titik yang diam di ruang hampa udara, jadi AC salah; B. Gaya elektrostatik antara dua muatan titik adalah hubungan antara gaya aksi dan gaya reaksi, jadi baik di ruang hampa atau di medium, harus sama besar dan berlawanan arah, jadi B benar; D. Gesekan di atas batang karet untuk menarik confetti, confetti bermuatan positif atau tidak bermuatan, jadi D salah.

Question 17: 18. Manakah dari pernyataan berikut ini tentang biaya titik yang benar?

18. Manakah dari pernyataan berikut ini tentang biaya titik yang benar?

  • A. A. Biaya poin adalah nyata.
  • B. B. Benda bermuatan lebih besar yang tidak dapat dilihat sebagai muatan titik
  • C. C. Biaya titik bukanlah model yang ideal
  • D. D. Apakah benda bermuatan dapat dilihat sebagai muatan titik bukanlah fungsi dari nilai absolut ukurannya, tetapi apakah bentuk dan ukurannya memiliki efek yang dapat diabaikan pada gaya interaksi

Answer: D

Solution: AC. Muatan titik tidak nyata, ini adalah model yang diidealkan, jadi AC salah; BD. Apakah itu dapat dianggap sebagai muatan titik tergantung pada apakah bentuk, ukuran, dan distribusi muatan dari benda bermuatan dapat diabaikan dalam masalah yang diteliti, dan tidak ada hubungannya dengan ukuran benda bermuatan, jadi B salah dan D benar.

Question 18: 19. Dalam ruang hampa udara, ada dua bola logam identik bermuatan berbeda A dan B (yang dapat diangg...

19. Dalam ruang hampa udara, ada dua bola logam identik bermuatan berbeda A dan B (yang dapat dianggap sebagai muatan titik), dengan ukuran muatan masing-masing $q$ dan $3 q$, dan gaya Coulomb di antara keduanya adalah $F$ ketika jarak $F$ adalah $r$, dan sekarang kedua bola A dan B bersentuhan dan kemudian berpisah dan kembali ke posisi semula. FORMULA_3]], sekarang kedua bola A dan B terpisah setelah bersentuhan dan kembali ke posisi semula, maka besarnya gaya Coulomb di antara keduanya adalah

  • A. A. $\frac { F } { 3 }$
  • B. B. $\frac { 2 F } { 3 }$
  • C. C. $F$
  • D. D. $\frac { 4 F } { 3 }$

Answer: A

Solution: Besarnya gaya Coulomb antara bola A dan B, jika dipisahkan oleh $r$, adalah $q$ Ketika bola-bola $A , B$ disentuhkan dan kemudian dipisahkan, jumlah muatan bola-bola tersebut adalah $$ q ^ { \prime } = \frac { 3 q - q } { 2 } = q $$ Gaya Coulomb antara A dan B, ketika kedua bola disentuhkan lalu dipisahkan dan diletakkan kembali ke posisi semula, adalah $$ F ^ { \prime } = k \frac { q ^ { \prime 2 } } { r ^ { 2 } } = \frac { k q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } } = \frac { F } { 3 } $$

Question 19: 20. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, $A , B$ adalah garis medan listrik pada dua titik, jika pe...

20. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, $A , B$ adalah garis medan listrik pada dua titik, jika pelepasan kecepatan awal nol pada titik tertentu dari elektron, elektron hanya dengan aksi gaya medan listrik, dan sepanjang garis medan listrik dari gerakan $A$ ke $B$, dan kecepatannya dengan perubahan waktu hukum yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-001.jpg) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-002.jpg)

  • A. A. Gaya medan listrik $\mathrm { F } _ { \mathrm { A } } < \mathrm { F } _ { \mathrm { B } }$
  • B. B. Kekuatan medan listrik $\mathrm { E } _ { \mathrm { A } } = \mathrm { E } _ { \mathrm { B } }$
  • C. C. Potensi $U _ { A } > U _ { B }$
  • D. D. Energi potensial $E _ { p } A < E _ { p } B$

Answer: A

Solution: C. Elektron berakselerasi, dan gaya ke kanan, sehingga arah kekuatan medan listrik adalah dari $B$ ke $A , A$ dan potensialnya lebih rendah daripada di $B$, jadi C salah; AB. Kemiringan gambar kecepatan-waktu menunjukkan percepatan, dari gambar, dari proses $A$ ke $B$, percepatan menjadi lebih besar, maka gaya medan listrik menjadi lebih besar, kekuatan medan menjadi lebih besar, jadi A benar, B salah; D. Energi potensial elektron pada potensial rendah besar, maka energi potensial titik $A$ lebih besar, sehingga $D$ salah.

Question 20: 21. Deskripsi berikut ini tentang kekuatan medan listrik adalah benar ( )

21. Deskripsi berikut ini tentang kekuatan medan listrik adalah benar ( )

  • A. A. Kekuatan medan pada suatu titik dalam medan listrik secara numerik sama dengan kekuatan medan listrik pada satuan muatan
  • B. B. Kekuatan medan pada suatu titik dalam medan listrik sebanding dengan kekuatan medan listrik pada muatan uji pada titik tersebut
  • C. C. Arah kekuatan medan pada suatu titik dalam medan listrik adalah arah kekuatan medan listrik pada muatan uji pada titik tersebut
  • D. D. Kekuatan medan pada suatu titik dalam medan listrik terkait dengan ada atau tidaknya muatan uji pada titik tersebut

Answer: A

Solution: A. Dari persamaan yang menentukan kekuatan medan listrik $$ E = \frac { F } { q } $$ Kuat medan pada suatu titik dalam medan listrik secara numerik sama dengan kuat medan listrik pada muatan satuan, jadi A benar; B. Besarnya kuat medan pada suatu titik dalam medan listrik ditentukan oleh medan listrik itu sendiri, tidak berhubungan dengan muatan uji, jadi B salah; C. Fisika menyatakan bahwa arah kuat medan pada suatu titik dalam medan listrik sama dengan arah gaya elektrostatik pada muatan positif pada titik tersebut, jadi C salah; D. Kuat medan pada suatu titik dalam medan listrik menunjukkan kekuatan dan arah medan listrik itu sendiri, dengan atau tanpa muatan uji, jadi D salah.

Question 21: 22. Pernyataan yang benar tentang potensial listrik dan beda potensial adalah

22. Pernyataan yang benar tentang potensial listrik dan beda potensial adalah

  • A. A. Potensial dan beda potensial adalah positif dan negatif, keduanya adalah vektor
  • B. B. Potensial adalah vektor, beda potensial adalah skalar
  • C. C. Satuan potensial dan beda potensial keduanya adalah V
  • D. D. Potensial dan beda potensial bersifat relatif dan terkait dengan posisi potensial nol

Answer: C

Solution: A B. Potensial dan beda potensial bernilai positif dan negatif, dan merupakan besaran skalar, sehingga AB salah; C. Satuan potensial dan beda potensial adalah $V$, jadi $C$ benar; D. Potensial relatif terhadap posisi potensial nol, dan beda potensial bersifat absolut dan tidak ada hubungannya dengan posisi potensial nol, jadi D salah. Beda potensial bersifat absolut dan tidak bergantung pada posisi potensial nol, jadi D salah.

Question 22: 23. Diagram menunjukkan distribusi garis medan listrik untuk muatan titik Q. $\mathrm { A } , \mathr...

23. Diagram menunjukkan distribusi garis medan listrik untuk muatan titik Q. $\mathrm { A } , \mathrm {~B}$ adalah dua titik pada garis tertentu, maka () ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-002.jpg)

  • A. A. Q Bermuatan negatif
  • B. B. Titik A memiliki potensi yang lebih tinggi daripada titik $B$.
  • C. C. Kekuatan medan listrik pada titik A dan B sama
  • D. D. Energi potensial muatan positif pada $A$ lebih besar daripada energi potensial pada $B$.

Answer: A

Solution: Dari distribusi garis medan listrik, dapat dilihat bahwa $Q$ bermuatan negatif, opsi A benar; potensial menurun sepanjang garis medan listrik, dan dapat dilihat bahwa potensial titik $A$ lebih rendah daripada titik $B$; energi potensial muatan positif di $A$ lebih kecil daripada di $B$. Energi potensial muatan positif di $A$ lebih kecil daripada di $B$, pilihan $B D$ salah; kerenggangan garis-garis medan listrik mencerminkan besarnya kuat medan, sehingga dapat dilihat bahwa kuat medan listrik di $A$ lebih besar daripada di $B$, pilihan $B$ salah. INLINE_FORMULA_8]] salah.

Question 23: 24. Garis medan listrik digunakan untuk membandingkan kekuatan medan secara visual dan mudah di berb...

24. Garis medan listrik digunakan untuk membandingkan kekuatan medan secara visual dan mudah di berbagai titik dalam medan listrik. Gambar A adalah jumlah yang sama dari muatan titik yang berbeda untuk membentuk medan listrik garis medan listrik, Gambar B adalah beberapa titik di lapangan: $O$ adalah titik tengah garis muatan, $a , b$ adalah garis tegak lurus pada simetri relatif $O$ dua titik, $c , d$ adalah garis pada simetri relatif $O$, $O$, $O$, $O$, $a , b$ adalah medan medan listrik. INLINE_FORMULA_3]] adalah dua titik simetri pada garis terhadap $O$. maka ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-003.jpg) A ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-009.jpg) B

  • A. A. Kekuatan medan $a , b$ sama, potensialnya sama
  • B. C. Kekuatan medan $c , d$ sama, potensialnya sama
  • C. B. $a , b$ kekuatan medan tidak sama, potensi tidak sama
  • D. D. ... Kekuatan medan $d$ tidak sama dan potensinya tidak sama

Answer: A

Solution: AB. Karena $a , b$ adalah jumlah yang sama dari garis muatan titik heterogen pada garis tegak lurus tentang $O$ simetri dari dua titik, dari gambar diketahui, $a , b$ pada tingkat yang sama dari kerenggangan garis medan listrik, dan dua titik dari garis medan listrik dari titik arah singgung garis secara horizontal ke kanan, sehingga $a , b$ dua titik dari kekuatan medan adalah sama; jika Anda memindahkan muatan di sepanjang garis tegak lurus, karena arah gaya medan listrik tegak lurus terhadap arah gerakan, kekuatan medan listriknya sama. INLINE_FORMULA_3]] adalah sama; jika sebuah muatan dipindahkan sepanjang garis vertikal tengah, gaya medan listrik tidak bekerja karena arah gaya medan listrik tegak lurus dengan arah gerakan, sehingga potensial di dua titik $a , b$ adalah sama, jadi A benar dan B salah; CD . Karena $c , d$ adalah titik simetris pada garis muatan yang sama dan berlawanan dengan $O$, maka potensial listrik pada kedua titik $c , d$ sama. Jarak garis medan sama, sehingga kuat medan dari dua titik $c , d$ sama besar dan arahnya $c \rightarrow d$, sehingga kuat medan sama di kedua titik; sesuai dengan arah sepanjang garis medan listrik, potensial listrik menurun secara bertahap, dan potensial listrik titik $c$ sama; sesuai dengan arah sepanjang garis medan listrik, potensial listrik menurun secara bertahap, dan terlihat bahwa potensial listrik titik $c$ sama. INLINE_FORMULA_11]] lebih tinggi daripada di titik $d$, jadi CD salah. Oleh karena itu, CD salah.

Question 24: 25. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang muatan listrik

25. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang muatan listrik

  • A. A. Meta-muatan adalah elektron
  • B. B. Induksi menciptakan muatan listrik
  • C. C. Satuan internasional untuk muatan adalah coulomb
  • D. D. Gaya Coulomb di antara muatan adalah gaya efek

Answer: C

Solution: A. Meta-muatan mengacu pada jumlah muatan terkecil, bukan proton atau elektron, jadi A salah; B. Muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat dipindahkan dari satu objek ke objek lain, atau dari satu bagian objek ke bagian lain, jumlah totalnya tetap, jadi B salah; C. Dalam Sistem Satuan Internasional, satuan muatan adalah coulomb, jadi C benar; D. Gaya Coulomb antara muatan mampu menghasilkan medan listrik, yaitu gaya medan, jadi D salah.

Question 25: 26. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ujung atas dari dua kabel berinsulasi diikat ke langit-lan...

26. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ujung atas dari dua kabel berinsulasi diikat ke langit-langit horizontal, dan ujung lainnya dihubungkan ke dua bola bermuatan. $P , Q$, keseimbangan dua bola dalam garis horizontal yang sama, dua kabel dan langit-langit di antara sudut itu $\alpha = 30 ^ { \circ } , \beta = 45 ^ { \circ }$, percepatan gravitasi adalah ${ } ^ { g }$, sekarang potong garis tipis yang menghubungkan bola $\mathrm { Q } ^ { \mathrm { T } }$, kemudian pada saat memotong garis tipis Q $\mathrm { Q } _ { \text {球的加速度大小为( )} }$ ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-003.jpg)

  • A. A. $\sqrt { 2 } g$
  • B. B. $\sqrt { 3 } g$
  • C. C. 2 g
  • D. D. $\sqrt { 6 } g$

Answer: A

Solution: Sebelum benang dipotong, tegangan pada benang yang menghubungkan bola Q adalah $T = \frac { m g } { \cos 45 ^ { \circ } } = \sqrt { 2 } m g$. Setelah benang dipotong, gaya gravitasi ke bawah pada bola Q dan gaya gravitasi P pada Q tetap tidak berubah, sehingga gaya gabungannya adalah $F _ { \text {合 } } = T = \sqrt { 2 } m g = m a$ Selesaikan $a = \sqrt { 2 } g$

Question 26: 27. Diagram Taiji, dengan maknanya yang kaya dan kompleks, mewujudkan kebijaksanaan filosofi Tiongko...

27. Diagram Taiji, dengan maknanya yang kaya dan kompleks, mewujudkan kebijaksanaan filosofi Tiongkok kuno. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, $O$ adalah pusat lingkaran besar, $O _ { 1 }$ adalah pusat setengah lingkaran Yang atas, $O _ { 2 }$ adalah pusat setengah lingkaran Yin bawah, $O , O _ { 1 } , O _ { 2 }$ berada pada garis lurus yang sama, $A B$ adalah diameter lingkaran besar dan terhubung ke ${ } ^ { O } O _ { 2 }$. RUMUS_4]] adalah diameter lingkaran besar dan tegak lurus terhadap garis ${ } ^ { O } O _ { 2 }$, $C , D$ adalah dua titik simetri terhadap titik $O$, dan titik ${ } ^ { O } { } ^ { 1 } , { } ^ { O _ { 2 } }$ dipasang pada dua titik dengan ukuran muatan yang sama. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik pada $O _ { 1 } , O _ { 2 }$ adalah satu-satunya medan listrik di seluruh ruang. Pernyataan berikut ini benar ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-007.jpg)

  • A. A. $C , D$ Potensi yang sama di kedua titik
  • B. B. Energi potensial elektron meningkat dan kemudian menurun saat bergerak dari $A$ ke $B$ dalam sebuah garis lurus.
  • C. C. Ketika proton dipindahkan dari $A$ ke $B$ dalam garis lurus, gaya medan listrik pada proton mula-mula meningkat dan kemudian menurun
  • D. D. Sebuah elektron (terlepas dari gravitasi) dilepaskan dari keadaan diam pada $A$, dan elektron dapat bergerak bolak-balik di antara $A B$ di sepanjang garis lurus.

Answer: C

Solution: A. Perbaiki muatan titik yang berbeda dengan nilai yang sama pada ${ } ^ { O } , { } ^ { O }$, biarkan ${ } ^ { O }$ menjadi muatan titik positif dan ${ } ^ { O }$ menjadi muatan titik negatif, dan karena $C$ mendekati muatan titik positif dan [[[]]] mendekati muatan titik negatif, maka $D$ lebih tinggi daripada $D$. INLINE_FORMULA_4]] dekat dengan muatan negatif, potensial pada $C$ lebih tinggi daripada $D$, jadi A salah; B. $A B$ adalah garis tegak lurus dari garis muatan yang sama berbeda, sesuai dengan karakteristik distribusi potensial muatan yang sama berbeda, garis tegak lurus adalah garis ekuipotensial, sehingga energi potensial elektron tetap tidak berubah dalam proses pemindahan elektron dari $A$ ke $B$ di sepanjang garis lurus, sehingga energi potensial elektron tetap tidak berubah, sehingga energi potensial elektron tetap tidak berubah dalam proses $B$. $B$ salah; C. Menurut karakteristik distribusi medan listrik pada garis tegak lurus dari jumlah yang sama dari muatan yang berbeda, titik $O$ adalah titik pada garis tegak lurus dari kekuatan medan adalah titik terbesar, maka masukkan massa $O$. INLINE_FORMULA_11]] adalah titik dengan medan terkuat pada garis tegak lurus, kemudian proton dipindahkan dari $A$ ke $B$ di sepanjang garis lurus, kekuatan medan menjadi lebih besar dan kemudian lebih kecil, dan gaya pada proton meningkat dan kemudian menurun, sehingga $C$ benar; D. Karena menurut jumlah yang sama dari muatan yang berbeda pada garis tegak lurus arah kuat medan tegak lurus terhadap garis tegak lurus, sebuah elektron (tidak termasuk gaya gravitasi) D. Karena sebuah elektron (tanpa berat) dilepaskan dari $A$ pada $A$, maka gaya medan listrik tegak lurus dengan garis pada $A B$ dan tidak mungkin elektron bergerak bolak-balik sepanjang garis lurus di antara $A B$, jadi D salah.

Question 27: 28. Hari badai petir di sekitar penangkal petir menghasilkan medan listrik, distribusi permukaan eku...

28. Hari badai petir di sekitar penangkal petir menghasilkan medan listrik, distribusi permukaan ekuipotensialnya seperti yang ditunjukkan pada gambar pada garis putus-putus yang ditunjukkan pada penangkal petir tepat di atas pembentukan arah horizontal sumbu koordinat $O x$, sumbu distribusi potensial berbagai titik seperti yang ditunjukkan pada gambar, $b$ untuk titik tertinggi dari garis grafik, maka ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-003.jpg) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-001.jpg)

  • A. A. Kekuatan medan titik $b$ adalah nol
  • B. C. $a , c$ Kekuatan medan yang sama di kedua titik
  • C. B. $b$ Kekuatan medan titik lurus ke atas.
  • D. D. Titik $b$ lebih jauh dari penangkal petir daripada titik $c$.

Answer: B

Solution: AB. Menurut nilai absolut kemiringan gambar $\varphi ^ { - x }$ adalah besarnya kekuatan medan listrik, dapat dilihat bahwa kekuatan medan listrik dalam arah horizontal titik $b$ pada gambar adalah nol, tetapi komponen kekuatan medan dalam arah vertikal tidak nol, dan menurut hubungan antara garis-garis medan listrik dan permukaan ekuipotensial, dapat dilihat bahwa komponen dalam arah arah lurus ke atas. Oleh karena itu, A salah dan B benar; C. Menurut arah garis medan listrik di sepanjang penurunan potensial dapat diketahui, di sepanjang $x$ sumbu arah positif $a$ titik di dekat potensi meningkat, $c$ titik di dekat potensi menurun, sehingga $a , c$ dua titik dalam arah horizontal arah komponen medan berlawanan, dan $a , c$ dua titik dalam arah horizontal arah komponen medan. Komponen medan pada arah horizontal $a , c$ berlawanan satu sama lain, dan komponen medan pada arah lurus mengarah ke atas, sehingga arah medan $a , c$ harus berbeda, dan C salah; D. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa garis singgung permukaan ekuipotensial tepat di atas penangkal petir adalah horizontal, dan garis medan listrik lurus ke atas di sini, sehingga titik $b$ mungkin tepat di atas penangkal petir, jadi sepanjang arah horizontal, jarak dari penangkal petir ke titik $b$ mungkin nol, D. Salah.

Question 28: 29. Dua buah bola logam bermuatan identik dengan muatan $+ 3 q$ dan $+ 7 q$ memiliki jari-jari yang ...

29. Dua buah bola logam bermuatan identik dengan muatan $+ 3 q$ dan $+ 7 q$ memiliki jari-jari yang jauh lebih kecil daripada jarak antara pusat kedua bola tersebut. Ketika kedua bola tersebut ditempatkan kembali dalam kontak, besarnya gaya elektrostatik pada titik ini adalah ( )

  • A. A. $k \frac { 10 q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } }$
  • B. B. $k \frac { 16 q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } }$
  • C. C. $k \frac { 21 q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } }$
  • D. D. $k \frac { 25 q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } }$

Answer: D

Solution: Dua bola logam identik dengan muatan $+ 3 q$ dan $+ 7 q$ dibawa ke dalam kontak dengan $$ \frac { 3 q + 7 q } { 2 } = 5 q $$ Berdasarkan hukum Coulomb, gaya elektrostatik pada titik ini diberikan oleh $$ F = k \frac { ( 5 q ) ^ { 2 } } { r ^ { 2 } } = k \frac { 25 q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } } $$

Question 29: Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dua bola bermuatan $a , b$ terletak pada dua simpul segitiga d...

Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dua bola bermuatan $a , b$ terletak pada dua simpul segitiga dengan panjang sisi $l$ pada permukaan horizontal berinsulasi halus, $a , b$ bermuatan positif, dan keduanya memiliki muatan $q$. ]]. Konstanta gaya elektrostatik diketahui sebesar $k$. Tentukan besarnya kuat medan listrik pada titik $c$ menjadi ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-004.jpg)

  • A. A. $\frac { \sqrt { 3 } k q } { l ^ { 2 } }$
  • B. B. $\frac { \sqrt { 3 } k q } { 3 l ^ { 2 } }$
  • C. C. $\frac { 3 k q } { l ^ { 2 } }$
  • D. D. $\frac { 2 \sqrt { 3 } k q } { l ^ { 2 } }$

Answer: A

Solution: Dari arti pertanyaan, kita dapat melihat bahwa dua muatan positif pada $a , b$ sama besarnya pada $c$, dan arahnya berada pada sudut 60 derajat satu sama lain, sehingga kuat medan gabungan pada $c$ adalah $$ E ^ { \prime } = 2 E \cos 30 ^ { \circ } = 2 \times \frac { k q } { l ^ { 2 } } \times \frac { \sqrt { 3 } } { 2 } = \frac { \sqrt { 3 } k q } { l ^ { 2 } } $$

Question 30: 31. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dua muatan titik ditetapkan pada dua titik $O , O ^ { \pri...

31. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dua muatan titik ditetapkan pada dua titik $O , O ^ { \prime }$, sepanjang $x$ arah sumbu potensial dengan koordinat posisi aturan perubahan pola seperti yang ditunjukkan pada gambar, $a , c$ dua titik dengan koordinat memanjang yang sama dengan nilai titik $b$ merupakan titik terendah gambar. Titik $b$ adalah titik terendah dari gambar. Diketahui bahwa $O O ^ { \prime } : O b = 3 : 2$. Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah benar ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-003.jpg)

  • A. A. Muatan titik pada titik $O , O ^ { \prime }$ sama dan berbeda dan muatan pada titik $O$ bermuatan negatif
  • B. B. $O , O ^ { \prime }$ Rasio nilai absolut dari muatan yang dibawa oleh muatan titik di dua titik adalah $4 : 9$
  • C. C. Arah medan listrik antara $a C$ adalah sepanjang arah positif sumbu $x$.
  • D. D. Elektronik dari $a _ { \text {点沿 } x \text { 轴正方向移动到 } C \text { 点的过程,电场力先做负功后做正功 } }$

Answer: D

Solution: AC. Berdasarkan penurunan potensial sepanjang garis medan listrik, dapat dilihat bahwa arah kuat medan antara $a , b$ berada di sepanjang arah positif sumbu $x$, dan bahwa arah kuat medan antara ${ } ^ { c }$ berada di sepanjang arah negatif sumbu ${ } ^ { X }$, maka titik di ${ } ^ { \prime }$ bermuatan negatif, dan titik di ${ } ^ { O }$ bermuatan negatif. INLINE_FORMULA_6]] bermuatan negatif dan ${ } ^ { O }$ bermuatan positif, sehingga AC salah; B. Nilai absolut kemiringan gambar $\varphi ^ { - x }$ menunjukkan besarnya kuat medan, dan dapat dilihat dari gambar bahwa kuat medan titik $b$ adalah nol, dan ini dapat dilihat dari rumus kuat medan muatan titik serta prinsip superposisi kuat medan listrik. $$ k \frac { q } { ( O b ) ^ { 2 } } = k \frac { q ^ { \prime } } { \left( O ^ { \prime } b \right) ^ { 2 } } $$ Juga $$ F ^ { \prime } = k \frac { 3 Q _ { 1 } \cdot 3 Q _ { 2 } } { \left( \frac { r } { 3 } \right) ^ { 2 } } = 81 k \frac { Q _ { 1 } Q _ { 2 } } { r ^ { 2 } } = 81 F $$, selesaikan untuk $x$ Oleh karena itu, B salah; D. Gaya medan listrik pada elektron di bagian $$ F = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } q $$ berada di sepanjang arah negatif sumbu $$ E = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } $$, kemudian elektron bergerak dari $$ F = k \frac { q \cdot 3 q } { r ^ { 2 } } = \frac { 3 k q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } } $$ ke $$ q ^ { \prime } = \frac { 3 q - q } { 2 } = q $$ dan gaya medan listrik melakukan kerja negatif, dan elektron di bagian $$ F ^ { \prime } = k \frac { q ^ { \prime 2 } } { r ^ { 2 } } = \frac { k q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } } = \frac { F } { 3 } $$ melakukan kerja negatif. FORMULA_15]] berada di arah positif sepanjang sumbu $x$, maka elektron-elektron dari $b$ ke $c$ memiliki gaya medan listrik positif, sehingga D benar.

Question 31: 32 . Sehubungan dengan kekuatan medan listrik dan induksi magnetik, pernyataan berikut ini benar ( )

32 . Sehubungan dengan kekuatan medan listrik dan induksi magnetik, pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Dari rumus $\mathrm { E } = \mathrm { k } \frac { Q } { r ^ { 2 } }$ untuk kuat medan listrik dari muatan titik dalam ruang hampa, dapat disimpulkan bahwa ketika r cenderung nol, kuat medan listriknya cenderung tak terhingga
  • B. B. Persamaan definisi $\mathrm { E } = \frac { F } { q }$ berlaku untuk semua medan listrik.
  • C. C. Dari rumus gaya amperometrik $F = B I L$, jelas bahwa sepotong kecil konduktor berenergi tidak tunduk pada gaya amperometrik di tempat tertentu, yang berarti tidak boleh ada medan magnet di sana
  • D. D. Semakin besar gaya pada kawat berenergi dalam medan magnet, semakin kuat medan tersebut

Answer: B

Solution: Ketika r cenderung nol, kedua muatan tidak dapat dilihat sebagai muatan titik, hukum Coulomb tidak dapat ditetapkan, jadi opsi A salah; kekuatan medan listrik dari definisi $E = \frac { F } { q }$ berlaku untuk medan listrik apa pun, opsi B benar; sebagian kecil konduktor tidak tunduk pada gaya Ampere pada tempat tertentu, mungkin saja arah arusnya sejajar dengan arah medan magnet, dan ini tidak selalu berarti tidak adanya medan magnet, opsi C salah; gaya Ampere pada sepotong kecil konduktor tidak diterapkan pada tempat tertentu. Dari rumus $\mathrm { F } = \mathrm { BIL }$ dapat diketahui, semakin banyak gaya di medan magnet kawat berenergi, medan magnet belum tentu semakin kuat, pilihan D salah. [TITIK MATA] Pertanyaan ini menguji pemahaman tentang kekuatan medan listrik, kekuatan induksi magnetik dari rumus; untuk mengetahui ruang lingkup hukum Coulomb, mengetahui penerapan tiga rumus kekuatan medan listrik; ketika kawat berenergi ditempatkan di medan magnet oleh gaya Ampere terkait dengan penempatan kawat, sejajar dengan nol, tegak lurus dengan maksimum.

Question 32: 33. Dalam Sistem Satuan Internasional, satuan konstanta gaya elektrostatis $k$ adalah ( ).

33. Dalam Sistem Satuan Internasional, satuan konstanta gaya elektrostatis $k$ adalah ( ).

  • A. A. $\frac { C ^ { 2 } } { m }$
  • B. B. $\frac { m ^ { 2 } } { C ^ { 2 } }$
  • C. C. $\frac { N \cdot C ^ { 2 } } { m ^ { 2 } }$
  • D. D. $\frac { N \cdot m ^ { 2 } } { C ^ { 2 } }$

Answer: D

Solution: Menurut hukum Coulomb $$ F = k \frac { Q q } { r ^ { 2 } } $$ kita memiliki $$ k = \frac { F r ^ { 2 } } { Q q } $$ Satuan gaya $$ F ^ { \prime } = k \frac { 3 q _ { 1 } q _ { 2 } } { r ^ { 2 } } = 3 F $$, jarak $$ E = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } $$, dan muatan $$ E = \frac { 2 k Q } { r ^ { 2 } } - \frac { k Q } { r ^ { 2 } } = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } $$ dalam Sistem Satuan Internasional (SIU), masing-masing adalah $$ E _ { P } = q \varphi , \varphi _ { \mathrm { A } } = \varphi _ { \mathrm { B } } $$, dan begitu juga dengan $$ W = q U , U _ { \mathrm { AB } } = \varphi _ { \mathrm { A } } - \varphi _ { \mathrm { B } } = 0 $$ dalam satuan $\frac { C ^ { 2 } } { m }$

Question 33: 34. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam jari-jari $r$ pada lingkaran terdapat empat titik te...

34. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam jari-jari $r$ pada lingkaran terdapat empat titik tepat membentuk bujur sangkar, pada titik yang sesuai muatan titik tetap, muatan yang dibawa oleh muatan titik tersebut telah ditandai pada gambar, maka pusat lingkaran $O$ pada ukuran kuat medan listrik adalah (konstanta gaya elektrostatis adalah $k$) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2]]) ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-016.jpg)

  • A. A. $\frac { 3 k Q } { r ^ { 2 } }$
  • B. B. $\frac { k Q } { r ^ { 2 } }$
  • C. C. $\frac { 5 k Q } { r ^ { 2 } }$
  • D. D. 0

Answer: B

Solution: Menurut $E = \frac { k Q } { r ^ { 2 } }$, $- Q$ dan - $Q$ pada titik $O$ menghasilkan kuat medan yang sama besar dan berlawanan arah, yang saling meniadakan satu sama lain, dan $2 Q$ pada $O$ sama besar dan berlawanan arah dengan kuat medan yang dihasilkan pada $Q$, dan [[INLINE_FORMULA_8 INLINE_FORMULA_5]] pada $O$ sama besar dan berlawanan arah dengan kuat medan yang dihasilkan pada $Q$ pada $O$. $$ E = \frac { 2 k Q } { r ^ { 2 } } - \frac { k Q } { r ^ { 2 } } = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } $$

Question 34: 35. Seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk bagian dari distribusi garis medan listrik medan elek...

35. Seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk bagian dari distribusi garis medan listrik medan elektrostatik, pernyataan berikut ini benar ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-017.jpg)

  • A. A. Kuat medan listrik pada titik $a$ lebih kecil daripada kuat medan listrik pada titik $b$.
  • B. B. Potensial pada titik $a$ lebih rendah daripada potensial pada titik $b$.
  • C. C. Medan listrik ini bisa jadi merupakan medan listrik yang dibentuk oleh muatan titik positif
  • D. D. Medan listrik ini mungkin merupakan medan listrik yang dibentuk oleh muatan titik negatif

Answer: B

Solution:

Question 35: 36. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, rangka kawat persegi terdiri dari batang berinsulasi denga...

36. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, rangka kawat persegi terdiri dari batang berinsulasi dengan ketebalan seragam dengan panjang sisi $L$, dan muatan positif didistribusikan secara merata pada rangka kawat, dengan bagian tengah rangka kawat $O$ sebagai asal dan sistem koordinat siku-siku planar $x O y$ yang dibuat, dan sepotong rangka kawat yang cukup pendek diambil pada titik tengah $A$ dari sisi atas rangka kawat yang sejajar dengan sumbu $x$. INLINE_FORMULA_3]] sumbu, sekarang ambil bagian yang cukup pendek dari $q$ yang diisi dengan $q$ dari titik tengah sisi atas bingkai kawat yang sejajar dengan sumbu $x$, dan pindahkan ke $B$ di bingkai kawat, dan pindahkan ke $q$ pada $B$. FORMULA_7]] di dalam bingkai kawat, jika bingkai kawatnya Jika jumlah muatan dan distribusi muatan bagian lain dari rangka kawat tetap tidak berubah, maka arah kuat medan listrik pada titik $O$ positif terhadap sumbu $x$ dengan sudut $37 ^ { \circ }$ ke atas, dan diketahui bahwa $\sin 37 ^ { \circ } = 0.6 , \cos 37 ^ { \circ } = 0.8$ sama dengan titik $B$. INLINE_FORMULA_12]] memiliki koordinat posisi ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-010.jpg)

  • A. A. $\left( - \frac { \sqrt { 2 } } { 3 } L , 0 \right)$
  • B. B. $\left( - \frac { \sqrt { 3 } } { 4 } L , 0 \right)$
  • C. C. $\left( - \frac { \sqrt { 2 } } { 4 } L , 0 \right)$
  • D. D. $\left( - \frac { \sqrt { 3 } } { 6 } L , 0 \right)$

Answer: B

Solution: Kekuatan medan gabungan dari seluruh kerangka kawat bermuatan seragam persegi pada $O$ adalah nol, sehingga dapat dilihat bahwa kerangka kawat bermuatan yang cukup pendek akan dilepas pada $A$, dan kerangka kawat bermuatan pendek akan dilepas pada $A$. Bagian pendek dari wireframe di $q$ dengan muatan $q$ dilepas, dan bagian yang tersisa di $O$ menghasilkan bidang dengan magnitudo $+ y$ ke arah $+ y$. $$ E _ { y } = k \frac { q } { \left( \frac { L } { 2 } \right) ^ { 2 } } = \frac { 4 k q } { L ^ { 2 } } $$ Pindahkan bagian kecil dengan muatan $q$ yang diambil dari $A$ ke titik $B$ pada sumbu $x$, dan atur titik $B$ menjauhi titik $B$. $O$ dari titik $r$. Terlihat bahwa kuat medan yang dihasilkan di bagian kecil ini di titik $O$ searah dengan $+ x$, dan besarnya adalah $O$ Sesuai dengan maksud dari pertanyaan, kita memiliki $$ \tan 37 ^ { \circ } = \frac { E _ { y } } { E _ { x } } $$ Penyelesaian dengan asosiasi adalah $$ r = \frac { \sqrt { 3 } } { 4 } L $$ Koordinat dari $$ F = k \frac { ( 5 q ) ^ { 2 } } { r ^ { 2 } } = k \frac { 25 q ^ { 2 } } { r ^ { 2 } } $$ adalah $$ E ^ { \prime } = 2 E \cos 30 ^ { \circ } = 2 \times \frac { k q } { l ^ { 2 } } \times \frac { \sqrt { 3 } } { 2 } = \frac { \sqrt { 3 } k q } { l ^ { 2 } } $$, B benar dan ACD salah.

Question 36: 37. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, blok logam A yang dipasang pada permukaan horizontal yang ...

37. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, blok logam A yang dipasang pada permukaan horizontal yang halus pada instrumen kontrol otomatis dihubungkan ke penggeser logam B oleh pegas terisolasi dengan panjang asli $L$, yang membawa muatan yang sama dengan jumlah yang sama, dan perpanjangan pegas adalah ${ } ^ { ~ } { } ^ { 1 }$. Jika muatan $\mathrm { A } , \mathrm {~B}$ dibelah dua, perpanjangan pegas menjadi ${ } ^ { ~ X _ { 2 } }$ dan penggeser dapat dilihat sebagai sebuah massa, maka ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-002.jpg)

  • A. A. $x _ { 2 } = \frac { 1 } { 2 } x _ { 1 }$
  • B. B. $x _ { 2 } = \frac { 1 } { 4 } x _ { 1 }$
  • C. C. $x _ { 2 } > \frac { 1 } { 4 } x _ { 1 }$
  • D. D. $x _ { 2 } < \frac { 1 } { 4 } x _ { 1 }$

Answer: C

Solution: Gaya Coulomb sama dengan gaya elastis, dan ketika muatan masing-masing dari dua bola dibelah dua, jika efek perubahan jarak antara dua bola pada gaya Coulomb tidak diperhitungkan, itu diberikan oleh $$ F = k \frac { q _ { 1 } q _ { 2 } } { r ^ { 2 } } $$ Gaya Coulomb dapat direduksi menjadi $$ E = \frac { k Q } { r ^ { 2 } } $$ asli, yaitu ${ } ^ { ~ } { } ^ { 1 }$ Namun kenyataannya gaya Coulomb bertambah lagi ketika jaraknya berkurang, oleh karena itu $$ x _ { 2 } > \frac { 1 } { 4 } x _ { 1 } $$

Question 37: 38. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, muatan titik $+ Q$ ditetapkan pada titik $+ Q$ dari $C$ da...

38. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, muatan titik $+ Q$ ditetapkan pada titik $+ Q$ dari $C$ dari prisma segitiga positif $A B C - A ^ { \prime } B ^ { \prime } C ^ { \prime }$, dan muatan titik $- Q$ pada titik $D , D ^ { \prime }$ dari $D , D ^ { \prime }$. FORMULA_4]], titik $D , D ^ { \prime }$ adalah titik tengah dari sisi $A C , A ^ { \prime } C ^ { \prime }$, dan potensialnya adalah nol di tak terhingga. Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah benar ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-004.jpg)

  • A. A. Kekuatan medan listrik pada titik B dan B adalah sama
  • B. B. Memindahkan muatan uji negatif dari titik $A$ ke titik $C$ akan meningkatkan energi potensialnya
  • C. C. Muatan uji positif dipindahkan sepanjang garis lurus dari titik $B$ ke titik $D$, dan gaya medan listrik melakukan kerja positif
  • D. D. Jika muatan titik dengan muatan $+ Q$ dan $- Q$ ditetapkan pada titik $A ^ { \prime }$ dan $C$, maka arah medan pada titik $D$ mengarah ke titik $B$, masing-masing menuju ke titik $B$ dan $B$. $D , D ^ { \prime }$.

Answer: B

Solution: A. Dua titik $B , B$ berada pada garis vertikal tengah dari garis $A C$, dan sesuai dengan karakteristik distribusi garis medan listrik dari jumlah yang sama dari muatan yang berbeda, dapat dilihat bahwa B, ${ } ^ { B }$ keduanya sejajar dengan ${ } ^ { A C }$ dan dalam arah yang sama, tetapi ${ } ^ { B }$ lebih jauh dari ${ } ^ { A C }$, sehingga kekuatan medan listrik di ${ } ^ { B }$ lebih besar daripada di ${ } ^ { A C }$. Medan listrik di $B$ lebih besar daripada medan listrik di $B$, A salah; B. Menurut karakteristik distribusi garis medan listrik dengan jumlah muatan berbeda yang sama, potensial listrik di titik $A ^ { \prime }$ lebih tinggi daripada di titik $C ^ { \prime }$. Oleh karena itu, muatan uji negatif dipindahkan dari titik $A ^ { \prime }$ ke titik $C$, dan gaya medan listrik melakukan kerja negatif, serta energi potensial meningkat. B benar; C. Dari distribusi garis medan listrik dari sejumlah muatan berbeda yang sama, dapat dilihat bahwa permukaan $B ^ { \prime } D ^ { \prime } D$ adalah permukaan ekuipotensial, dan gaya medan listrik tidak melakukan pekerjaan apa pun ketika muatan uji positif digerakkan sepanjang garis lurus dari titik $B ^ { \text {点 } }$ ke titik $D$, dan C salah; D. Muatan titik sebesar $+ Q$ dipasang pada titik $A ^ { \prime }$, dan muatan titik sebesar - $Q$ dipasang pada titik $C ^ { \prime }$. Dengan menggunakan prinsip superposisi karakteristik arah kuat medan listrik dan arah kuat medan, dapat dilihat bahwa $B ^ { \prime } D ^ { \prime } D$ dua muatan titik di titik $B ^ { \text {点 } }$ menggabungkan arah kuat medan di sepanjang arah $D$, dan titik $A ^ { \prime }$ dan $+ Q$ berada di sepanjang titik $+ Q$ dan $C ^ { \prime }$, yang merupakan contoh yang baik. FORMULA_23]] dan $D$ berada pada arah $D$, sehingga arah keseluruhan bidang gabungan adalah menuju titik $C$. D salah.

Question 38: 39. Kepingan salju minyak rami dan serpihan rambut ditempatkan dalam bejana, dengan starter untuk me...

39. Kepingan salju minyak rami dan serpihan rambut ditempatkan dalam bejana, dengan starter untuk membuat elektroda terisi, serpihan rambut akan menunjukkan pola yang ditunjukkan pada gambar, yang dikenal sebagai terminal kanan yang terhubung ke kutub positif starter. Maka pernyataan berikut ini adalah benar ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-021.jpg)

  • A. A. Garis-garis medan listrik adalah nyata.
  • B. B. Kekuatan medan titik $a$ kurang dari kekuatan medan titik $b$
  • C. C. Potensial titik $a$ lebih tinggi daripada potensial titik $b$.
  • D. D. Memindahkan muatan uji positif dari titik $a$ ke titik $b$, gaya medan listrik melakukan kerja negatif

Answer: D

Solution: A. Garis-garis medan listrik adalah imajiner, tidak nyata, jadi A salah; B. Garis hitam pada gambar menggambarkan distribusi medan listrik. Garis medan listrik pada $a$ lebih rapat daripada $b$, dan medan pada $a$ lebih kuat daripada medan pada $b$, sehingga B salah. Garis medan listrik adalah imajiner, bukan nyata, sehingga B salah; CD. Potensial pada titik $a$ lebih rendah daripada potensial pada titik $b$, dan gaya medan listrik bekerja negatif ketika muatan uji positif dipindahkan dari titik $a$ ke titik $b$, sehingga C salah dan D benar.

Question 39: 40. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah bola isolator padat bermuatan positif yang seragam ...

40. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah bola isolator padat bermuatan positif yang seragam di dalam pipa lurus berdinding halus $A C$ (pipa terletak pada bidang horisontal, diameter bagian dalamnya dapat diabaikan), pusat bola $O$ di $A C$ pada garis tersebut, pipa tidak bermuatan di dalamnya. Bola bermuatan negatif (yang dapat dianggap sebagai massa) dilepaskan dari keadaan diam di titik $A$ pipa dan bergerak menuju titik $C$ hanya di bawah pengaruh gaya medan listrik. Diketahui bahwa gaya kulit bola bermuatan seragam pada bola bermuatan di dalamnya adalah nol, tidak termasuk gaya gravitasi di antara kedua bola, maka pernyataan berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-electrostatics/image-022.jpg) Tugas Fisika Sekolah Menengah Atas 29 Oktober 2025

  • A. A. Proses $A \rightarrow O$, energi potensial bola secara bertahap meningkat
  • B. B. Proses $A \rightarrow O$, percepatan bola tetap konstan
  • C. C. Bola akan terus berakselerasi menjauhi titik $C$ dan meninggalkan pipa.
  • D. D. Bola memiliki energi kinetik maksimum pada $O$.

Answer: D

Solution: C. Dari analisis, kita tahu bahwa bola akan bergerak dalam gerak harmonik sederhana antara $A , C$, $O$ adalah posisi kesetimbangan, dan $A , C$ adalah amplitudo. Oleh karena itu, bola tidak akan meninggalkan pipa pada $C$, dan pilihan $C$ salah; A. Selama proses $A \rightarrow O$, gaya medan listrik telah melakukan kerja positif pada bola, dan energi kinetik bola secara bertahap meningkat dan energi potensial secara bertahap menurun; D. Titik $O$ adalah posisi kesetimbangan, kecepatan maksimum, energi kinetik maksimum, opsi D benar; B. Atur muatan bola terisolasi ke $Q$, jari-jari ke $R$, muatan bola kecil ke $q$, jarak dari bola kecil ke titik $O$ pada saat tertentu ke ${ } _ { r }$, jarak dari bola terisolasi ke titik ${ } _ { r }$ ke ${ } _ { r }$. FORMULA_11]] , maka dengan hukum Coulomb kita memiliki $F = k \frac { \frac { r ^ { 3 } } { R ^ { 3 } } Q q } { r ^ { 2 } } = \frac { k r Q q } { R ^ { 3 } }$ Oleh karena itu $A \rightarrow O$ proses, bola oleh gaya medan listrik telah berkurang, dikombinasikan dengan hukum kedua Newton dapat diketahui sebagai percepatan telah berkurang, pilihan B salah.
Kembali ke Topik

Electrostatics

静电场

39 Soal Latihan

Berlatih dengan soal berbahasa Mandarin untuk mempersiapkan ujian CSCA. Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan terjemahan saat berlatih.

Ringkasan Topik

Medan Elektrostatik Studi tentang medan listrik yang dihasilkan oleh muatan stasioner dan sifat-sifatnya merupakan modul dasar yang penting untuk ujian Fisika CSCA. Bagian ini berfokus pada pemahaman dan penerapan konsep-konsep inti seperti kekuatan medan listrik, potensial dan hukum Coulomb. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sering kali menggabungkan skenario seperti kesetimbangan elektrostatis konduktor dan superposisi medan listrik, yang membutuhkan keterampilan analitis dan komputasi yang kuat.

Jumlah Soal:39

Poin Penting

  • 1Hukum Coulomb dan perhitungan gaya medan listrik
  • 2Konsep dan hubungan antara kekuatan medan listrik dan potensial listrik
  • 3Sifat dan aplikasi kesetimbangan elektrostatik konduktor
  • 4Prinsip superposisi medan listrik dan distribusi medan yang khas

Tips Belajar

Disarankan untuk berlatih dengan membandingkan signifikansi fisik dan perhitungan kekuatan medan listrik (vektor) dan potensial (skalar) dalam hubungannya dengan model medan listrik pada umumnya.

Bisa soal satuan ≠ Lulus ujian

Ujian simulasi lengkap sesuai silabus resmi, gabungan topik seperti ujian asli