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【題目】處于靜電平衡的導體,其內部場強處處為零的原因是( 

A. 外電場不能進入導體內部

B. 所有感應電荷在導體內部產生的合場強為零

C. 外電場和所有感應電荷的電場在導體內部疊加的結果為零

D. 以上解釋都不正確

【答案】C

【解析】

導體在電荷q的電場中處于靜電平衡狀態時,在導體內部任意一點,感應電荷產生的附加電場的場強與電荷q產生的場強與大小相等,方向相反,此時導體的內部場強處處為0,電荷只分布在導體的外表面,且整個導體是一個等勢體,故C項正確,ABD

故選C

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于摩擦力,下列說法正確的是

A. 摩擦力方向總是跟物體的運動方向相反

B. 受靜摩擦力作用的物體,不可能處于運動狀態

C. 受滑動摩擦力作用的物體,可能處于靜止狀態

D. 摩擦力大小一定跟接觸面正壓力成正比

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】玻爾的原子模型認為,電子繞核運動的軌道是量子化的,原子的能量也是量子化的。氫原子能級圖如圖所示,求:

(1)一個氫原子從n=3能級躍遷到n=2能級時,該氫原子向外輻射出的能量是多少 eV?

(2)設氫原子核外電子繞核做勻速圓周運動(忽略電子的自轉),可將電子的運動等效為一個環形電流,求這個環形電流的大小。(已知電子的質量為m、軌道半徑為r ,靜電力常量,元電荷電量。 )

(3)1885年,巴爾末通過對氫光譜可見光的4條譜線的分析,總結出了這些譜線波長滿足的關系式,后來被里德堡修改為。1913年,玻爾在他的原子模型理論中提出氫原子的能級公式及躍遷假設,很好地解釋了巴爾末觀察到的譜線。已知光速c,普朗克常量h。請你根據以上信息推導里德堡常量與普朗克常量的關系。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】邊長為L的正方形線框在水平恒力F作用下運動,穿過方向如圖所示的有界勻強磁場區域.磁場區域的寬度為d(d>L).已知ab邊進入磁場時,線框的加速度恰好為零.則線框進入磁場的過程和從磁場另一側穿出的過程相比較,有

A. 產生的感應電流方向相同

B. 所受的安培力方向相同

C. 進入磁場過程的時間等于穿出磁場過程的時間

D. 進入磁場過程和穿出磁場過程中通過線框內某一截面的電荷量相等

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(多選)在傾角為θ的固定光滑斜面上有兩個用輕彈簧相連接的物塊A, B,它們的質量分別為m1,m2,彈簧勁度系數為k,C為一固定擋板,系統處于靜止狀態.現用一平行于斜面向上的恒力F拉物塊A使之向上運動,當物塊B剛要離開擋板C時,物擬運動的距離為d,速度為v。 則此時

A. 物塊B的質量滿足

B. 物體A的加速度為

C. 拉力做功的瞬時功率為Fvsinθ

D. 此程中,彈簧彈性勢能的增量為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(多選)水平力F方向確定,大小隨時間的變化如圖a所示,用力F拉靜止在水平桌面上的小物塊,在F0開始逐漸增大的過程中,物塊的加速度n隨時間變化的圖象如圖b所示。重力加速度大小為l0m/s2,最大靜摩擦力大于滑動摩擦力。由圖示可知

A. 物塊與水平桌面間的最大靜摩擦力為3N

B. 物塊與水平桌面間的動摩擦因數為0.1

C. 物塊的質量m=2kg

D. 04s時間內,合外力的沖量為12N·S

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示質量為m1的物體甲通過三段輕繩懸掛三段輕繩的結點為O輕繩OB水平且B端與放置在水平面上的質量為m2的物體乙相連輕繩OA與豎直方向的夾角θ37°物體甲乙均處于靜止狀態(已知sin37°0.6cos37°0.8tan37°0.75g10 m/s2設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力)

(1)輕繩OAOB受到的拉力是多大

(2)物體乙受到的摩擦力是多大方向如何

(3)若物體乙的質量為m24 kg物體乙與水平面之間的動摩擦因數μ0.3則欲使物體乙在水平面上不滑動物體甲的質量m1最大不能超過多少

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】兩物塊AB用輕彈簧相連,質量均為m1kg,初始時彈簧處于原長,AB兩物塊都以v3m/s的速度在光滑的水平地面上運動,質量M2kg的物塊C靜止在前方,如圖所示.BC碰撞后會立即與C粘在一起運動.求在以后的運動中:

當彈簧的彈性勢能最大時,物塊A的速度v1為多大?

系統中彈性勢能的最大值Ep是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在一個水平圓盤上有一個木塊P隨圓盤一起繞O點的豎直軸勻速轉動,下面說法正確的是( )

A. 圓盤勻速轉動的過程中,P受到的靜摩擦力的方向指向O

B. 圓盤勻速轉動的過程中,P受到的靜摩擦力為0

C. 在轉速一定的條件下,P受到靜摩擦力的大小與PO點的距離成正比

D. PO點的距離一定的條件下,P受到的靜摩擦力的大小與圓盤勻速轉動的角速度成正比

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