A.0.14A
B.1.4A
C.14A
D.28A
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一磁场的磁感应强度为B=ai+bj+ck(T),则通过一半径为R,开口向z正方向的半球壳表面的磁通量的大小是()
A.A
B.B
C.C
D.D
如图所示,C1和C2两空气电容器并联以后接电源充电,在电源保持联接的情况下,在C1中插入一电介质板,则()
A.C1极板上电量增加,C2极板上电量减少
B.C1极板上电量减少,C2极板上电量增加
C.C1极板上电量增加,C2极板上电量不变
D.C1极板上电量减少,C2极板上电量不变
将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后,断开电源。再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间,则由于金属板的插入及其所放位置的不同,对电容器储能的影响为()
A.储能减少,但与金属板位置无关
B.储能减少,但与金属板位置有关
C.储能增加,但与金属板位置无关
D.储能增加,但与金属板位置有关
一个未带电的空腔导体球壳内半径为R。在腔内离球心的距离为d处固定一电量为+q的点电荷,用导线把球壳接地后,再把地线撤去,选无穷远处为电势零点,则球心O处的电势为()
A.A
B.B
C.C
D.D
如图所示,一封闭的导体壳A内有两个导体B和C。A、C不带电,B带正电,则A、B、C三导体的电势UA、UB、UC的大小关系是()
A.A
B.B
C.C
D.D
在带电量为-Q的点电荷A的静电场中,将另一带电量为q的点电荷B从a点移到b点,a、b两点距离点电荷A的距离分别为r1和r2,如图所示,则移动过程中电场力做的功为()
A.A
B.B
C.C
D.D
真空中一半径为R的球面均匀带电Q,在球心O处有一带电量为q的点电荷,如图所示,设无穷远处为电势零点,则在球内离球心O距离为r的P点处的电势为()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.在电场中,场强为零的点,电势必为零。
B.在电场中,电势为零的点,电场强度必为零。
C.在电势不变的空间,场强处处为零。
D.在场强不变的空间,电势处处为零。
在边长为a的正方体中心处放置一电量为Q的点电荷,设无穷远处为电势零点,则在一个侧面的中心处的电势为()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负
B.电势值的正负取决于电场力对试验电荷作功的正负
C.电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负
D.电势值的正负取决于电势零点的选取
最新试题
描述圆周运动的物理量中,切向加速度反映的是线速度方向变化的快慢。
如下图,在一横截面为圆面的柱形空间,存在着轴向均匀磁场,磁场随时间的变化率>0。在与B垂直的平面内有回路ACDE。则该回路中感应电动势的值εi=();εi的方向为()。(已知圆柱形半径为r,OA=,θ=30°)
1702年,法国物理学家()提出绝对零度的概念,他认为任何物体都不能冷却到这一温度以下,达到这个温度时,所有运动都将趋于静止。
1834年,()提出了积分形式的变分原理,积分形式变分原理的建立对力学的发展,无论在近代或现代,无论在理论上或应用上,都具有重要的意义。
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。
折射率为1.30的油膜覆盖在折射率为1.50的玻璃片上。用白光垂直照射油膜,观察到透射光中绿光(λ=500nm)得到加强,则油膜的最小厚度为()。
根据牛顿运动定律可知()
中子的静止能量为E0=900MeV,动能为Ek=60MeV,则中子的运动速度为()。
一容器内盛有1mol氢气和1mol氦气,经混合后,温度为127℃,该混合气体分子的平均速率为()
如下图,有一波长为λ的平面简谐波沿Ox轴负方向传播,已知点P处质点的振动方程为,则该波的波函数是();P处质点在()时刻的振动状态与坐标原点O处的质点t1时刻的振动状态相同。