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如图所示,在点电荷+q和-q产生的电场中,将一点电荷+q0沿箭头所示路径由a点移至b点,则外力作功A为()
A.-Qq/(12pe0)
B.-Qq/(6pe0)
C.0
D.-qq0/(8pe0 l)
两个同轴的圆柱面,长度均为l,半径分别为R1和R2(R2>R1),且l>>R2-R1,两柱面之间充有介电常数ε的均匀电介质。当两圆柱面分别带等量异号电荷Q和-Q时。
两个同轴的圆柱面,长度均为l,半径分别为R1和R2(R2>R1),且l>>R2-R1,两柱面之间充有介电常数ε的均匀电介质。当两圆柱面分别带等量异号电荷Q和-Q时。
如图所示,在半径为R的球壳上均匀带有电荷Q,将一个点电荷,从球内a点经球壳上一个小孔移到球外b点。则此过程中电场力作功a=()
A.
B.
C.
D.
如图所示,在电荷为q的点电荷的静电场中,将一电荷为q0的的试验电荷从a点经任意路径移动到b点,外力所作的功A=()
A.
B.
C.
D.
如图,A点与B点间距离为为21,OCD是以B为中心,以l为半径的半圆路径.A、B两处各放有一点电荷,电荷分别为+q和-q。把另一电荷为Q(Q<0)的点电荷从D点沿路径DCO移到O点,则电场力所做的功为()
A.-Qq/(12pe0)
B.-Qq/(6pe0)
C.0
D.
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海森伯建立矩阵力学时,他是基于要抛弃()之类的概念的,但是在描述微观现象时,仍然在使用这些概念。
1905年,爱因斯坦在否定以太假说和牛顿绝对时空观的基础上,提出了两条其本原理,即()和(),创立了相对论。(写出原理名称即可)
在狭义相对论中,()占据了中心地位,它以确切的数学语言反映了相对论理论与伽利略变换以及经典相对性原理的本质差别。
如下图,有一波长为λ的平面简谐波沿Ox轴负方向传播,已知点P处质点的振动方程为,则该波的波函数是();P处质点在()时刻的振动状态与坐标原点O处的质点t1时刻的振动状态相同。
折射率为1.30的油膜覆盖在折射率为1.50的玻璃片上。用白光垂直照射油膜,观察到透射光中绿光(λ=500nm)得到加强,则油膜的最小厚度为()。
玻尔提出的模型非常成功,能够解释大量的光谱实验数据,把许多观测事实纳入了一个统一的理论体系,它预言了氢原子光谱中位于紫外区的当时还未发现的()。
描述圆周运动的物理量中,切向加速度反映的是线速度方向变化的快慢。
一质点在Ox轴上的A、B之间作简谐运动。O为平衡位置,质点每秒钟往返三次。若分别以x1和x2为起始位置,箭头表示起始时的运动方向,则它们的振动方程为(1)();(2)()。
中国的古代个别学者在天文学和力学方面也有突出成就,例如()。
1997年IUPAC正式通过将第107号元素命名为Bohrium,以纪念()。