在真空中闭合高斯面内有一带电量Q的电荷,通过闭合高斯面的电通量为
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 01:34:01
再答:求采纳(≧∇≦)再问:最上面的那个字母是?L?还是?再答:恩
直径是圆的最大弦;同一圆中大弦对应大的圆心角,磁场圆的半径0.03,轨迹圆的半径是0.06,粒子从直径的一端进入从同一直径的另一端射出,可以得到一个正三角形,六分之一周期
电场强度两倍,电势为零.再问:就是说e=q/(4π真空电容率*a的平方)电势为0再答:对头,一点就通,聪明。不过应该是2q
根据高斯定理,可得出电场分布E=q/4πεr²(rR)U=∫(q/4πεr²)dr+∫[﹙q+Q)/4πεr²]dr(两个积分区间分别为r—R和R—∞)最后即可求出U=1
A、由于物块离电荷越来越远,根据F= kq1q2r2可知小物块所受电场力越来越小,故A正确;B、由于小物块由静止开始运动,因此一定受到库伦斥力作用,所以电场力对其做正功,电势能减小,故B正确
根据题意可以知道小物块从M点运动到N点的过程中,在水平方向受与运动方向相反的摩擦力(粗糙水平面)和点电荷Q对物块的作用力(电场力),且摩擦力与电场力方向相反.物块因为受到了电场力的作用由静止开始运动,
不知道问的是不是这个题
首先定一下坐标:细棒中为O,在x轴上,从-L/2到+L/2p在O右面,a>L/2定义λ=Q/L电荷一维分布密度计算对p的静电力--->算细棒在p的电场:取细棒在x的一小块,其电荷为dqdq=λdx所造
中垂线为零势线,旋转两小球,使负电荷到右边,电势增大,但带负电,所以电场力做正功,正电荷到了左边,电势降低,但带正点,电场力也做正功
设粒子圆周运动的周期为T,由洛伦兹力等于向心力得:qvB=mv2R=m4π2T2R解得:T=2πmqB可见带电质点运动的周期与v无关,与R也无关.故选:B.
是这样的,导线连接金属后,整个A和B都成为等势体,A球的电势就等于B球壳的电势以无穷远处电势为零,考虑到B求外表面的过程,根据U=∫E·dl=(q/4πε0)∫(1/r²)dr(积分上下限分
设点电荷A和B在O点产生的场强大小为E1,球壳上的感应电荷在O点产生的场强大小为E2,则E1=k2Q/(l/2)²-kQ/(l/2)²=4kQ/l²由于金属球壳静电屏蔽的
1)2)若用导线将A、B连接,则ABC为一个等势体.处处电势相等.AC之间电场强度为零.设试探电荷为q',电场力将q'从C处搬运到无限远电场力做功Wc=qq'/4πεrcφc=
hAa,我可以理解为a到A的距离吗?如果是这样的只是B板向下移,曾加两板的距离,所以电场强度E减小,根据公式F=QED,所以受力减小,电势和到B板的距离有关,B板接地,所以电势为0,a点越远电势就越大
这个题目本身并不完善1、条件外太空,则在没有收到电场力的时候是悬浮的2、如果离某星球太近,则同时受到万有引力和电场力的作用,也可能悬浮所以,如果h比较小,离该星球近,即万有引力和电场力的影响足够大且相
选B.理由:A.水平方向电场力做正功,故电势能减小B.竖直方向仅受重力做用,加速度为-g,初速度为V.,故当向上速度减为零时达最高点,所用时间即为V./gC.受力始终为重力和电场力合力,不变,因而加速