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如圖所示,xOy平面是無窮大導(dǎo)體的表面,該導(dǎo)體充滿z<0的空間,z>0的空間為真空.將電荷量為q的點電荷置于z軸上z=h處,則在xOy平面上會產(chǎn)生感應(yīng)電荷.空間任意一點處的電場皆是由點電荷q和導(dǎo)體表面上的感應(yīng)電荷共同激發(fā)的.已知靜電平衡時導(dǎo)體內(nèi)部電場強度處處為零,則在z軸上z=h/2處的電場強度大小為(k為靜電力常量)()
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如圖所示,一個電荷量為+Q的點電荷甲固定在絕緣水平面上的O點,另一個電荷量為-q、質(zhì)量為m的點電荷乙從A點以初速度v0沿它們的連線向甲運動,到B點時速度最小且為v.已知靜電力常量為k,點電荷乙與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,AB間距離為L,則()
A.A
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如圖所示,將兩個擺長均為l的單擺懸于O點,擺球質(zhì)量均為m,帶電荷量均為q(q>0).將另一個帶電荷量也為q(q>0)的小球從O點正下方較遠處緩慢移向O點,當(dāng)三個帶電小球分別處于等邊三角形abc的三個頂點上時,擺線的夾角恰好為120°,則此時擺線上的拉力大小等于().
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如圖所示,一個均勻的帶電圓環(huán),帶電荷量為+Q,半徑為R,放在絕緣水平桌面上.圓心為O點,過O點作一豎直線,在此線上取一點A,使A到O點的距離為R,在A點放一檢驗電荷+q,則+q在A點所受的電場力為()
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一半徑為R的絕緣球殼上均勻地帶有電荷量為+Q的電荷,另一電荷量為+q的點電荷放在球心O上.由于對稱性,點電荷受力為零.現(xiàn)在球殼上挖去半徑為r(r≪R)的一個很小的圓孔,則此時置于球心處的點電荷()
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最新試題
()之間的爭論持續(xù)了將近30年之久,爭論的焦點是關(guān)于不確定性關(guān)系。
玻爾提出的模型非常成功,能夠解釋大量的光譜實驗數(shù)據(jù),把許多觀測事實納入了一個統(tǒng)一的理論體系,它預(yù)言了氫原子光譜中位于紫外區(qū)的當(dāng)時還未發(fā)現(xiàn)的()。
根據(jù)牛頓運動定律可知()
1702年,法國物理學(xué)家()提出絕對零度的概念,他認為任何物體都不能冷卻到這一溫度以下,達到這個溫度時,所有運動都將趨于靜止。
惠更斯在力學(xué)方面的貢獻包括()。
量子力學(xué)的發(fā)展簡史可分為()兩個階段。
在狹義相對論中,()占據(jù)了中心地位,它以確切的數(shù)學(xué)語言反映了相對論理論與伽利略變換以及經(jīng)典相對性原理的本質(zhì)差別。
如下圖,在一橫截面為圓面的柱形空間,存在著軸向均勻磁場,磁場隨時間的變化率>0。在與B垂直的平面內(nèi)有回路ACDE。則該回路中感應(yīng)電動勢的值εi=();εi的方向為()。(已知圓柱形半徑為r,OA=,θ=30°)
半經(jīng)典的量子力學(xué)階段指的是從1900年到1913年,其開始的標志事件是()。
英國化學(xué)家()通過認真地分析,區(qū)分出熱量和溫度是兩個不同的概念,并由此提出了比熱容的理論。