如图10-79所示,一个直径为1m的球形金属接地极,深埋于电导率为σ=1.91×10-2S/m的土壤中,该接地极的接地电阻为()Ω。
A.12.8
B.8.33
C.1.67
D.16.66
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如图10-78所示,一个圆柱形电容器中有两层同轴圆柱形均匀电介质,内导体半径R1=1cm,外导体半径R3=4cm,内层介质介电系数为ε1,厚度为1cm,外层介质介电系数为ε2,厚度为2cm,内外层导体间的电位差为1000V(以外导体为参考点)。假如两层电介质内最大电场强度相等,则外层2介质上的电位差为()V。
A.333.3
B.666.7
C.500
D.1000
已知图10-77中电容器极板间的距离为d,极板面积为S,ε1介质厚度为d/2,则该电容器的电容应为()。
A.ε0S/d
B.[(ε0+ε1)/ε0ε1]2S/d
C.[ε0ε1/(ε0+ε1)]2S/d
D.ε1/d
如图10-76所示,图中平板电容器的上部空间填充介电系数为ε0的介质,所对应的极板面积为S0,下部介质的介电系数为ε1,所对应的极板面积为S1,极板的间距为d,该电容器的电容量为()。
A.ε0+ε1)S1/d
B.ε0S0/d+ε1S1/d
C.ε0S0/d
D.ε1S1/d
A.2εS/d
B.εS/d
C.d/2εS
D.d/εs
如图10-75所不,两无限大平行带电平板,它们带面密度为σ的异号电荷,两板间填充介电系数为ε的介质。这两个带电平板间的电场强度和两板间的电压U分别为()。
A.σ/3ε,σ/2εd
B.σ/ε)eX,σd/ε
C.σ/3ε,σ/3εd
D.σ/2ε)eX,σd/2ε
如图10-74所示,真空中有一无限大带电平板,其上电荷密度为σ,在与其相距x的A点处电场强度为()。
A.σ/2ε0)eX
B.σ/ε0
C.σ/ε0)x2
D.σ/ε0)eX
如图10-73所示,给平行板电容器加电压V0,其极板上所受的电场力为()。
A.
B.εS/D.V0
C.d/εS)V0
D.
A.当电场是由多个点电荷激发产生时,则电场强度的大小是各点电荷单独产生的电场强度的代数和
B.多个点电荷在均匀介质中某点产生的电位,是各点电荷单独在该点产生的电位的代数和
C.处于静电场中的导体,其内部电场强度为零,其表面的电场强度垂直于导体表面
D.电场中电位相等的点所构成的曲面称为等位面,等位面与电力线处处正交
A.电流有方向,但它是标量,因此电流密度也是标量
B.欧姆定律的微分形式δ=γE是反映导体内部各点上的电流密度与电场强度的关系
C.电流密度线(δ线)和电力线(E线)一样是起始于正电荷,终止于负电荷
D.导体内部维持恒定电流的电场叫做恒定电场,恒定电场是由处于动态平衡下的恒定电荷产生的
A.0
B.aσ/ε0r)er
C.rσ/4πε0A.er
D.∞
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在图10-85的区域中分布有两种媒质,它们的磁导率分别为μ1=4μ,μ2=3μ0,在外部作用下交界面上A点下部磁感应强度为B2=12i+16j,则A点上部的磁感应强度B1为()。
已知图10-77中电容器极板间的距离为d,极板面积为S,ε1介质厚度为d/2,则该电容器的电容应为()。
判断如下几种说法,错误的有()。
如图10-79所示,一个直径为1m的球形金属接地极,深埋于电导率为σ=1.91×10-2S/m的土壤中,该接地极的接地电阻为()Ω。
在图10-69所示电路中,开关S在t=0瞬间闭合,若uC(0-)=5V,则uL(0+)=()V。
在图10-62所示电路中,开关S闭合后已达稳定状态,在t=0瞬间将开关S断开,则i(0+)=()A。
真空中有一载流I=500A的无限长直导线(图10-84),距该导线1m的A点处的磁感应强度B的大小为()T。
在图10-67所示电路中,开关S在位置1的时间常数为τ1,在位置2的时间常数为τ2,τ1和τ2的关系是()。
均匀传输线的原参数:R0=6.5Ω/km,L0=2.29mH/km,C0=5.22×103pF/km,C0=0.5×10-6S/km,则传输线在频率为1000Hz时的传播速度v+、波长λ分别为()。
在图10-61所示电路中,开关S在t=0瞬间闭合,则i2(0+)=()A。