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如图所示,点电荷A的电荷量为Q,点电荷B的电荷量为q,相距为r.
已知静电力常
量为k,求:(1)电荷A与B之间的库仑力大小;(2)电荷A在电荷B所在处产生的电场强度大小;(3)移去电荷B
其他
小.
水平面上A,B,C三点固定着三个电荷量为Q的正点电荷,将另一个质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点,OABC恰构成一个棱长为L的正四面体,如图所示,
已知静电力常
量为k,重力加速度为g为
物理
得!
如图所示,电量均为+q的两个点电荷相距2r,O点是其连线的中点,P点是其中垂线上的电场强度最大的点.
已知静电力常
量为k,关于P点的位置和P点的电场强度,下列描述正确的是()A.O
物理
r,Ep=2kq2r2D.
半径为R的均匀带电球体,在通过球心O的直线上,各点的电场分布如图所示.当x≥R时.电场分布与电荷量全部集中在球心时相同.
已知静电力常
量为k.则()A.球面是个等势面,球体
物理
0R
如图所示,两个点电荷A和B,电荷量分别为q1=-9.0×10-9C、q2=2.7×10-8C,彼此相距r=6cm,在其连线中点处放一半径为1cm的金属球壳,求球壳上感应电荷在球心O处产生的电场强度.(
已知静电力常
其他
如图,真空中xOy平面直角坐标系上的ABC三点构成等边三角形,边长L=2.0m,若将电荷量均为q=1.0×10-6C的两个负点电荷分别固定在A、B点,
已知静电力常
量k=9.0×109N•m2/C2,求:(1)两点电荷
物理
.
如图,真空中xoy平面直角坐标系上有ABC三点,A、B两点坐标分别为(-l,0)、(l,0).若将电荷量均为q(q>0)的两点电荷分别固定在A、B点,
已知静电力常
量为k,取无穷远处电势为零.通
物理
强最大的位置,求出该点的坐标
(2014•孝感二模)如图所示,真空空间中四点O、A、B、C恰为一棱长为L的正四面体的四个顶点,其中A、B、C三点在水平面内,O′为三角形ABC的几何中心.
已知静电力常
量为k,重力加速度为g
其他
点电势比O′点电势高B.若A
万有引力和库仑力有类似的规律,有很多可以类比的地方.已知引力常量为G,静电力常量为k.(1)用定义静电场强度的方法来定义与质量为M的质点相距r处的引力场强度EG的表达式;(2)
物理
太阳系内行星绕太阳运转相似,
如图所示,在A点固定一正电荷,电量为Q,在离A高度为H的C处由静止释放某带同种电荷的液珠,开始运动瞬间的加速度大小恰好为重力加速度g.已知静电常量为k,两电荷均可看成点电荷,不
其他
场中,某点的电势可表示成ϕ=
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