A.电场强度空间分布为已知时;空间各点的电势值将唯一确定
B.电势空间分布为已知时;空间各点的电场强度值将唯一确定
C.在等势面上,某些特殊点处的电场线可以不垂直等势面上
D.在涡旋电场中,电势仍然有意义
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如图,在充电后的平板电容器中插入电介质,则()
A.在1、2区部分,电容极板上的自由电荷面密度相同
B.在1、2区部分,两电容极板间的电压相同
C.在1、2区部分,两电容极板间的电场强度不同
D.在1、2区部分,对应的电位移矢量大小相同
A.F/2
B.F/4
C.3F/8
D.F/10
如图,不带电的金属导体球壳外有一电荷q,金属内及腔内电场为零,即所谓被屏蔽,屏蔽原理为:()
A.电荷q在金属内及腔内不能产生电场
B.金属外表面产生均匀分布的感应电荷,感应电荷在金属内及腔内的电场为零
C.电荷q及感应电荷在空间各点的和电场为零
D.在金属内及腔内,电荷q及感应电荷的电场大小相等方向相反
A.由于带电体具有轴对称性,电场强度可以由高斯定理求得
B.圆环中心的场强为零
C.圆环中心的电势一定,其值为
D.以上说法全不对
有一接地的金属球,用一弹簧吊起,金属球原来不带电,若在它的下方放置一电量为q的点电荷,如图所示,则()
A.只有当q>0时,金属球才下移
B.只有当q<0时,金属球才下移
C.无论q是正是负金属球都下移
D.无论q是正是负金属球都不动
在一点电荷产生的静电场中,一块电介质如图所示放置,以点电荷所在处为球心做一球形闭合面,则对此球形闭合面()
A.高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强
B.高斯定理成立,但不能用它求出闭合面上各点的场强
C.由于电介质不对称分布,高斯定理不成立
D.即使电介质对称分布,高斯定理也不成立
A.C1和C2极板上电量都不变
B.C1极板上电量增大,C2极板上电量不变
C.C1极板上电量增大,C2极板上电量减少
D.C1极板上电量减少,C2极板上电量增大
如图,有N个电量均为q的点电荷,以两种方式分布在相同半径的圆周上,一种是无规则地分布,另一种是均匀分布,比较这两种情况下在过圆心O并垂直于圆平面的z轴上任一点P的场强与电势,则有()
A.场强不等,电势不等
B.场强相等,电势相等
C.场强分量Ez相等,电势相等
D.场强分量Ez相等,电势不等
A.E相同,U不同
B.E不同,U相同
C.E不同,U不同
D.E相同,U相同
电场强度为E的均匀电场,E的方向与x轴正向平行,如图所示,则通过图中一半径为R的半球面的电场强度通量为()
A.
B.
C.
D.0
最新试题
涡流在导体中的透入深度与涡流激励信号的强度和导体的电磁特性有关,与涡流频率无关。
当冷变形度超过10%时,电阻稍有增加,通常纯金属由冷变形引起的电阻的增加约为2~6%。
有效磁导率μeff是一个完全取决于频率比f /fg的大小的参数。
电导率引起有效磁导率发生变化的效应处于阻抗曲线的切线方向。
经归一化处理后的得到的阻抗平面图消除了原边线圈电阻和电感的影响。
居里温度是铁磁性材料使用温度的最高极限,是材料的固有特性,其高低与该物质的化学组分和晶体结构无关。
杂质会导致金属晶格的畸变,造成电子散射,使电导率增加。
当铁磁体受到强烈震动,或在高温下受到剧烈热运动的影响,磁畴便会瓦解,这时与磁畴联系的一系列铁磁性质便会全部消失。
对于非铁磁性材料来说,相同的磁场强度引起的变化,要比铁磁材料小得多,而其回线是直线,没有饱和与滞后现象。磁滞现象是铁磁性材料磁化所特有的现象。
不同铁磁材料的磁化曲线是不一样的,软磁材料(如工业软铁、低碳钢等)的磁化曲线比较平坦,说明这种材料易于磁化。