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文档简介
1、关于电场强度定义式 , 下列说法中哪个是正确的?,场强 的大小与试探电荷 的大小成反比。 (B) 对场中某点,试探电荷受力 与 的比值不因 而变。 (C) 试探电荷受力 的方向就是场强 的方向。 (D) 若场中某点不放试探电荷 ,则 ,从而 。,电场强度:,点电荷+q 的电场,如图,在点电荷q 的电场中,选取以q 为中心、R 为半径的球面上一点P 处作电势零点,则与点电荷q 距离为r 的 P点的电势为,点电荷+q 的电场,真空中有一点电荷Q,在与它相距为r的a点处有一试验电荷q。现使试验电荷q从a点沿半圆弧轨道运动到b点,如图所示。则电场力对q作功为:,(A),(B),(C),在已知静电场分布
2、的条件下,任意两点 和 之间的电势差决定于 (A) 和 两点的位置。 (B) 和 两点处的电场强度的大小和方向。 (C) 试验电荷所带电荷的正负。 (D) 试验电荷的电荷大小。,直线MN长为2L,弧OCD是以N点为中心,L为半径的半圆弧,N点有正电荷q,M点有负电荷-q。今将一试验电荷q0从O点出发沿路径OCDP移到无穷远处,设无穷远处电势为零,则电场力作功,(A) A0 ,且为有限常量。 (B) A0 ,且为有限常量。 (C) A。 (D) A0。,在-q的电场中:,在+q的电场中:,在电荷为Q 的点电荷A 的静电场中,将另一电荷为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
3、别为r1和r2,如图所示。则移动过程中电场力做的功为,(A)电场力作正功,负电荷的电势能减少。 (B)电场力作正功,负电荷的电势能增加。 (C)电场力作负功,负电荷的电势能减少。 (D)电场力作负功,负电荷的电势能增加。,在匀强电场中,将一负电荷从A移到B,如图。则:,面积为S的空气平行板电容器,极板上分别带电量q,若不考虑边缘效应,则两极板间的相互作用力为,充了电的平行板电容器两极板(看作很大的平板)间的静电作用力F与两极板间的电压U的关系是:,上题:,如果某带电体其电荷分布的体密度增大为原来的2倍,则其电场的能量变为原来的,倍,倍,倍,倍,一球形导体,带有电荷q,置于一任意形状的空腔导体中
4、。当用导线将两者连接后,则与未连接前相比系统静电场能量将 (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 如何变化无法确定,设向右为正,一半径为R 的带有一缺口的细圆环,缺口长度为d (d R)环上均匀带有正电,电荷为q,如图所示。则圆心O 处的场强大小E_。 场强方向为_。,电荷线密度,两块“无限大”均匀带电平行平板,电荷面密度分别为 和 ,两板间是真空在两板间取一立方体形的高斯面,设每一面面积都是S,立方体形的两个面M、N与平板平行。则通过M 面的电场强度通量_,通过N面的电通量_,一半径为R 的均匀带电球面,带有电荷Q。若设该球面上电势为零,则球面内各点电势U_。,一半径为R的均匀带电
5、球面,带有电荷Q。若规定该球面上电势值为零。 则无限远处的电势 _。,试验电荷q, 在点电荷+Q产生的电场中,沿半径为R的整个圆弧的3/4圆弧轨道由a点移到d点的过程中电场力作功为_;从d点移到无穷远处的过程中,电场力作功为_。,0,图示BCD是以O点为圆心,以R为半径的半圆弧,在A点有一电荷为+q的点电荷,O点有一电荷为-q的点电荷。线段 。现将一单位正电荷从B点沿半圆弧轨道BCD移到D点,则电场力所作的功为_。,如图,两同心导体球壳,内球壳带电荷+q,外球壳带电荷-2q。静电平衡时,外球壳的电荷分布为:,内表面,外表面,如图所示,两块很大的导体平板平行放置,面积都是S,有一定厚度,带电荷分
6、别为 和 ,如不计边缘效应,则A、B、C、D四个表面上的电荷面密度分别为,看后面的习题解答,分析两个均匀带电无限大平面的电场,思考:多个均匀带电无限大平面的电场,怎么计算?,不变,减小,一均匀带电细杆,长为l,其电荷线密度为,在杆的延长线上,P点到杆的一端距离为d,试求P点处的电场强度。,解:,1)建立坐标系,2)选积分元,解:图中一根导线在距离导线为r处的场强为:,故,由场强叠加原理,得两导线间的场强为:,真空中两条平行的“无限长”均匀带电直线相距为a,其电荷线密度分别为 和 。试求: (1) 在两直线构成的平面上,两线间任一点的电场强度(选OX轴如图所示,两线的中点为原点)。 (2) 两带电直线上单位长度之间的相互吸引力。,方向沿x轴负方向,两导线间单位长度的相互吸引力,有一电荷面密度为 的无限大均匀带电平面,若以此平面为电势零点,求带电平面周围空间电势分布。,解:如图,建立坐标系,场强分布为:,平面外任意点 x 处的电势
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