圓柱形電容器,長(zhǎng)度為L(zhǎng),半徑分別為R1和R2,二柱面間充滿相對(duì)介電常數(shù)為εr的均勻介質(zhì)。設(shè)電容器充電后,兩極板單位長(zhǎng)度上帶電量分別為+λ和-λ。
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如圖所示,把一個(gè)不帶電的枕型導(dǎo)體靠近帶正電的小球,由于靜電感應(yīng),在a,b端分別出現(xiàn)負(fù)、正電荷,則以下說法正確的是()
A.閉合K1,有電子從枕型導(dǎo)體流向地
B.閉合K2,有電子從枕型導(dǎo)體流向地
C.閉合K1,有電子從地流向枕型導(dǎo)體
D.閉合K2,沒有電子通過K2
如圖所示,實(shí)線是一個(gè)電場(chǎng)中的電場(chǎng)線,虛線是一個(gè)負(fù)檢驗(yàn)電荷在這個(gè)電場(chǎng)中的軌跡,若電荷是從a處運(yùn)動(dòng)到b處,以下判斷正確的是()
A.電荷從a到b加速度減小
B.b處電勢(shì)能大
C.b處電勢(shì)高
D.電荷在b處速度小
如圖所示,光滑平面上固定金屬小球A,用長(zhǎng)L0的絕緣彈簧將A與另一個(gè)金屬小球B連接,讓它們帶上等量同種電荷,彈簧伸長(zhǎng)量為x1,若兩球電量各漏掉一半,彈簧伸長(zhǎng)量變?yōu)閤2,則()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
半經(jīng)典的量子力學(xué)階段指的是從1900年到1913年,其開始的標(biāo)志事件是()。
勻速圓周運(yùn)動(dòng)的切向加速度為零,法向加速度也為零。( )
()之間的爭(zhēng)論持續(xù)了將近30年之久,爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是關(guān)于不確定性關(guān)系。
不確定關(guān)系給我們指出了使用經(jīng)典粒子概念的一個(gè)限度,這個(gè)限度用()來表征的,可以說,它給出了宏觀與微觀的界限。
通常把動(dòng)理論的復(fù)活歸功于德國(guó)化學(xué)家()。
在狹義相對(duì)論中,()占據(jù)了中心地位,它以確切的數(shù)學(xué)語言反映了相對(duì)論理論與伽利略變換以及經(jīng)典相對(duì)性原理的本質(zhì)差別。
最簡(jiǎn)單的振動(dòng)為(),描述一按余弦規(guī)律變化的運(yùn)動(dòng)。
物質(zhì)波的波函數(shù)不同于經(jīng)典波的波函數(shù),物質(zhì)波的波函數(shù)只是為了定量地描述微觀客體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),而引入的一個(gè)數(shù)學(xué)量,它本身()。
描述圓周運(yùn)動(dòng)的物理量中,切向加速度反映的是線速度方向變化的快慢。
1834年,()提出了積分形式的變分原理,積分形式變分原理的建立對(duì)力學(xué)的發(fā)展,無論在近代或現(xiàn)代,無論在理論上或應(yīng)用上,都具有重要的意義。