网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
无限大真空中一半径为a的球,内部均匀分布有体电荷,电荷总量为q。在r a的球外 任一点r处的电场强度的大小E为()V/m。


参考答案

参考解析
解析:
更多 “无限大真空中一半径为a的球,内部均匀分布有体电荷,电荷总量为q。在r a的球外 任一点r处的电场强度的大小E为()V/m。 ” 相关考题
考题 一半径为R的均匀带电球壳,在其球心O处放置一点电荷q,该电荷受的电场力为零,若该电荷偏离球心O,则该电荷q的受力情况为()。 A、变大B、变小C、不变D、无法判断

考题 以点电荷q所在点为球心,距点电荷q的距离为r处的电场强度应为:

考题 以点电荷q所在点为球心,距点电荷q的距离为r处时电场强度等于:

考题 已知一带电量为q=10-6C 的点电荷距离不接地金属球壳(其半径R= 5cm)的球心1.5cm处,则球壳表面的最大电场强度Emax为()。 A. 2.00X104V/m B. 2.46X106V/m C. 3.6X106V/m D. 3.23X106V/m

考题 真空中点电荷q的电场在距离为R处的电场强度( )。A. B. C. D.

考题 在真空中,半径为R的均匀带电半球面,其面电荷密度为σ,该半球面球心处的电场强度值为(  )。

考题 空气中半径为R的球域内存在电荷体密度ρ=0.5r的电荷,则空间最大的电场强度值为(  )。 A. R2/(8ε0) B. R/(8ε0) C. R2/(4ε0) D. R/(4ε0)

考题 真空中点电荷g的电场在距离为R处的电场强度如何表示?( )A. B. C. D.

考题 在真空中,电荷体密度为P的电荷均匀分布在半径为a的整个球体积中,则在球体中心处的电场强度E为(  )。(设球内的介电常数为εο)

考题 无线大真空中有一半径为a的球,内部均匀分布有体电荷,电荷总量为q,在r<a的球内部,任意-r处电场强度的大小 为(  )V/m。 A. qr/(4πε0a) B. qr/(4πε0a2) C. q/(4πε0r2) D. qr/(4πε0a3)

考题 无限大真空中一半径为a的带电导体球,所带体电荷在球内均匀分布,体电荷总量为q。在球外(即r a处)任一点r处的电场强度的大小E为( )V/m。

考题 如图所示,真空中有一无限大带电平板,其上电荷密度为,在与其相距x的A点处电场强度为(  )。

考题 在无限大真空中,有一半径为α的导体球,离球心d(d>α)处有一点电荷q ,该导体球的电位ψ应为下列哪项数值?(  )

考题 真空中有一均匀带电球表面,半径为R,电荷总量为q,则球心处的电场强度大小应为下列哪项数值?(  )

考题 无限大真空中一半径为a的带电导体球,所带体电荷在球内均匀分布,体电荷总量为q。球外(即r>a处)任一点r处的电场强度的大小E为(  )V/m。

考题 无限大真空中,一半径为a(a<<3m)的球,内部均匀分布有体电荷,电荷总量为q,在距离其3m处会产生一个电场强度为E的电场,若此球体电荷总量减小一半,同样距离下产生的电场强度应为(  )。 A.E/2 B.2E C.E/1.414 D.1.414E

考题 一半径为R的半球面,均匀地分布着电荷面密度为盯的电荷,则球心处的电场强度是多少

考题 在Oyz平面内有一半径为R的圆环,均匀带有电荷量q,试计算圆环轴线(ox轴)上任意一点P处的电场强度及电势的大小。

考题 半径为R的均匀带电球面,若其电荷面密度为σ,则在距离球面R处的电场强度大小为( )。 A. B. C. D.

考题 在半径为R的球体内,电荷分布是球对称的,电荷体密度为ρ = ar(0≤r≤R),ρ= 0(r>R),其中α为大于O的常数,在球体内部,距球心为;x处的电场强度为( )。

考题 半径为R的均匀带电球面,若其而电荷密度为σ,则在球而外距离球而R处的电场强度大小为( )。

考题 电真空中无限长、半径为a的带电圆筒上电荷面密度为σ(σ是常数),则圆筒内与轴线相距r处的电场强度为()。A、0B、aσ/ε0r)erC、C.rσ/4πε0erD、∞

考题 一金属球壳的内、外半径分别为R1和R2,带电荷为Q,在球心处有一电荷为q的点电荷,则球壳内表面上的电荷面密度ρ=()

考题 带电量Q的导体A置于外半径为R的导体球壳B内,则球壳外离球心r处的电场强度大小(),球壳的电势()。

考题 以点电荷Q所在点为球心,距点电荷Q的距离R处的电场强度E://()。A、Q/4πε0R2B、Q/4πε0RC、Q/2πε0R2D、Q/4πR

考题 电量Q均匀分布在半径为R的球体内,则球内球外的静电能之比()。

考题 单选题以点电荷Q所在点为球心,距点电荷Q的距离R处的电场强度E://()。A Q/4πε0R2B Q/4πε0RC Q/2πε0R2D Q/4πR