地球表面附近的电场强度为100N/C,如果把地球看作半径为6.4×105m的导体球,则地球表面的电荷Q=()。()
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一空心导体球壳,其内、外半径分别为R1和R2,带电荷q,如图所示,当球壳中心处再放一电荷为q的点电荷时,则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为()
A.
B.
C.
D.
A.2倍
B.1/2倍
C.4倍
D.1/4倍
一个大平行板电容器水平放置,两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质,另一半为空气,如图,当两极板带上恒定的等量异号电荷时,有一个质量为m、带电荷为+q的质点,在极板间的空气区域中处于平衡,此后,若把电介质抽去,则该质点()
A.保持不动
B.向上运动
C.向下运动
D.是否运动不能确定
A.高斯面内不包围自由电荷,则面上各点电位移矢量为零
B.高斯面上处处为零,则面内必不存在自由电荷
C.高斯面的通量仅与面内自由电荷有关
D.以上说法都不正确
如图所示,一厚度为d的“无限大”均匀带电导体板,电荷面密度为ρ,则板的两侧离板面距离均为h的两点a、b之间的电势差为()
A.0
B.σ/(2ε0)
C.σh/ε0
D.2σh/ε0
最新试题
物质波的波函数不同于经典波的波函数,物质波的波函数只是为了定量地描述微观客体的运动状态,而引入的一个数学量,它本身()。
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。
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。
()之间的争论持续了将近30年之久,争论的焦点是关于不确定性关系。
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。
按照相对论的观点,同时性是(),因此长度的测量也必定是()。
质量m=6kg的物体,在一光滑路面上作直线运动,t=0时,x=0,v=0。在力F=3+4t 作用下,t=3s 时物体的速度为3m/s.
英国化学家()通过认真地分析,区分出热量和温度是两个不同的概念,并由此提出了比热容的理论。
中子的静止能量为E0=900MeV,动能为Ek=60MeV,则中子的运动速度为()。
以()作为主导思想的热学分支之一是量热学。