带电荷量为q的点电荷处在导体球壳的中心,球壳的内外半径为别为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/24 14:20:06
相距为L的点电荷A、B带电荷量分别为+4q和-q,如图所示,今引入第三个点电荷C,使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电荷

A、B、C三个电荷要平衡,必须三个电荷的一条直线,外侧二个电荷相互排斥,中间电荷吸引外侧两个电荷,所以外侧两个电荷距离大,要平衡中间电荷的拉力,必须外侧电荷电量大,中间电荷电量小,所以C必须为正电,在

如图所示,Q是一个金属导体,把一个带正电的金属球P移近Q,由于静电感应,A端电荷量大小为qA,B端电荷量大小为q,则

答:无论用手接触A端还是B端,金属导体和地球都会构成一个导电的整体.带正电的金属球P的电场,使金属导体上的一部分正电荷移送到地球上而使金属导体带上负电荷.所以选B.在用手接触金属导体之前,整个金属导体

使一半径为R的导体球接地,并在距球心为d位置处放置一电荷量为q的点电荷,球表面

设球表面产生的感应电荷量为q’导体球接地,球心电势为零,kq'/R+kq/d=0q'=-qR/d

如图所示,一电荷量为-Q的点电荷A

因为等量异种电荷的电场线分布为图中所示中垂面电势为0,为0势面,正好可以看成这个模型,因为MN接地电势为0再问:可是电场强度呢再答:极板没有电场强度吗==里面有正电荷哦

有两个点电荷,所带电荷量的绝对值均为Q,从其中一个电荷上取下△Q的电荷量,并加在另一个电荷上,那么它们之间的相互作用力与

根据库仑定律得:原来的作用力F1=kQ2r2,从其中一个电荷上取下△Q的电荷量,并加在另一个电荷上后,再由库仑定律得:F2=k(Q−△Q)(Q+△Q)r2=Q2−(△Q)2r2所以F2<F1故选B.

在球壳内部球心放置带电荷量为+Q的点电荷,球壳内有A点,壳壁上有B点,壳外有C点.

+Q在球壳内外表面感应出等量的异种电荷,即球壳内为-Q,球壳外为+Q且均匀分布.画出这时候的电场线,在球壳的内外的场强和没有球壳一样.靠近球心处的场强大、远离球心处的场强小.此时如果取无限远的电势为零

在球壳内部球心放置带电荷量为+Q的点电荷,球壳内有A点,壳壁上有B点,壳外有C点,

答案全错先说电场:由于内部有电荷,会在球壳的内壁感应出等量负电荷,内部形成一个电场,所以A点电场不为零(除非A和球心重合)C点的场强,和没有球壳时电荷产生的场强是一样的,B由于在球壳上,静电平衡时导体

感应电荷怎么算?如下图,在一导体球空腔内放置一电量为+q的点电荷,为什么在空腔内表面出现-q的感应电荷,在导体球外表面带

在静电平衡时,导体内部的总电量一定为0(如果不为0,电荷间会因为互相排斥而远离,最后结果是集中到金属外表面上),因此,里面放了正电荷就会感应出同样的负电荷,导体中一部份负电荷集中到内表面,就会产生一部

求教:空间中有一半径为a、接地的导体球,球外距球心d处有电荷量为q的点电荷,周围空间为空气,介电常数

利用像电荷的方法求解.考虑到直接解决比较难,故采用电动力学中的电像法.其原理是唯一性定理(考虑到这是理论物理的课程,故不展开讨论).首先,整个球体的电势为0.于是,可以得出,在球心处像电荷的电势与点电

一个挂在绝缘丝线下端的带正电的小球B(可视为点电荷),静止.若固定的带正电小球A(可视为点电荷)的电荷量为Q,B球的质量

B球静止,由平衡条件得F=mgtanθ.A球对B的的库仑力为:F=kQq/r^2所以,A、B两球间的距离为:r=根号下kQq/mgtanθ

一半径为r导体球放在一点电荷场中,球心距点电荷为2r,点电荷的电量为+q,求球体的电势.

这个是根据电势叠加原理来求得点电荷在球心产生的电势为:kq/(2r);由于球体原来不带电,所以导体球放在一点电荷场中达到静电平衡,感应电荷之分布在电荷表面,根据电荷守恒知道正、负电荷电量为零.所以感应

球壳内部球心放置带电荷量为+Q的点电荷,球壳内有A点,壳壁中有B点,壳外有C点.AB两点场强均为零吗?

楼上回答是正确的你问原因的话根据高斯定理因为C的球面积大,对于相同的电通量来说场强小或者简单理解为C离点电荷远所以场强小

点电荷A电荷量为Q,在其电场中的P点放置另一带电荷量为q的点电荷B,下列关于P点的场强的判断正确的是

我们一般说场强等都是由源电荷(A)决定的,与试探电荷无关检验电荷(B)你就把它当成一个受力物体就好了,它对电场无影响

大学物理:导体球处在点电荷q外,为什么在导体球上会产生等量感应电荷q和-q

因为导体球内部要保持等电势,在有外电场干扰的情况下必须自身产生感应电荷才能保持这种特质

静电学概念问题假设有一个导体薄球壳,外部有一个电荷量为q的电荷.问此时是不是球壳外表面带-q的感应电荷,球壳内表面带q的

球壳内表面的带电量和球壳内包裹的净电荷等量异号(高斯定理),所以外部有电荷不会导致内表面有感应电荷外表面的电荷分布分两部分讨论:(一)感应电荷,感应电荷总量与q,球壳半径,电荷到球壳距离有关,当然电性

半径为R的绝缘圆环上均匀地带有电荷量为+Q的电荷,另一带电荷量为+q的点电荷放在圆环圆心O处,由于对称性,点电荷受力为零

根据对称性,这一小段对q的李与剩下的大段对q的力大小相等方向相反.虽然要求剩下大段对q的力,我们去可以只求这一小段AB对q的力.根据静电力计算公式(库仑定律)AB的带电量是Q×L/2∏RF=(k×Q×

如图所示,在相距r、带电荷量分别为+Q和-Q的两个点电荷的连线中点放一半径为R的金属球,求球上感应电荷在球心O处的场强大

两个点电荷A和B在O点处产生的合场强大小为E1=kQ(r2)2+kQ(r2)2=k8Qr2,方向由O指向-Q.根据静电平衡导体的特点可知,球壳上的感应电荷在O点处的场强大小与两个点电荷A和B在O点处产

带电荷量为Q的正点电荷距一很大的接地金属板的距离为A,试求金属板对点电荷的作用力.

由于接地金属板很大,因此点电荷Q发出的电场线会全部终止并垂直于金属板,可见板左侧的电场和相距2a的等量异种电荷产生的电场完全一致,则可用求相距2a的等量异种电荷间的相互作用力来“等效”代替感应电荷对Q

静电感应一个电荷量为Q的点电荷靠近不带电的导体A,这时A的一端带正电,一端带负电,正负电荷量相等,那么和Q比较哪个大?为

Q更大.因为原子核的束缚能力,虽然点电荷会引起电子移动,但场强不足以突破自身的束缚能力.