有两个金属球,一个是半径为2R的中空球,另一个是半径为R的实心球

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/30 20:01:06
半径均为R的两个金属球,带电荷量分别为+6q和-2q,两球相距100R,此时两球时间的库仑力的大小是F,今让两球先接触后

首先,接触后电荷中和再平分,带电量都变为正的2q.然后直接使用库仑定律计算得出答案的数值.原因是当金属球靠近2R时,不能再看做点电荷.根据静电感应,同性相斥,相当于实际距离比2R大,所以答案应是大于计

一个原来不带电的半径为r的空心金属球放在绝缘支架上,右侧放置一个电荷量为+Q的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离为2r

1由于属于静电屏蔽,内部合场强为零,由KQ/r^2可得,点电荷在球心产生场强为KQ/9r^2(点电荷到球心3r)方向为由点电荷指向球心则感应电荷激发电场大小与之相等,方向相反2不能,因为两边电势在电场

有两个半径为r的金属球中心相距为L(L=4R),对于它们之间的静电作用力,下列说法中正确的是

库仑定律是在实验基础上总结出来的关于真空中两静止的点电荷间的相互作用力的定律.物理实验和地球物理试验表明,两点电荷之间的距离的数量级在10^-14m到10^7m的范围内,库仑定律都极其精确.所谓的点电

伽利略铁球实验对吗我假设的是两个表面光滑的,质地相同的球体,记球①半径=r,球②半径=2r然后我推了一下圆①半径为r则有

如果f指的是浮力的话对于一个铁球来说,浮力与它的重力相比实在是太小了,所以能忽略浮力的作用所以这两个铁球的加速度都是略小于g,虽然不一样大,但是相差是如此之小,以至于不能引起明显的效果再问:抱歉……这

如图所示,在半径为R的金属球内有两个球

运用电势叠加原理,先算q1与q2,由于静电感应,两者在金属球内表面感应出等量的异种电荷,外表面感应出的q1与q2,计算时考虑到由于静电屏蔽,金属球内部的电荷发出的电场线终止于内表面,要计算金属球的电势

两个半径相同的金属小球其球间距r>>球半径R,带电量之比为1:7,相互作用力为多少?

一正一副:电量3:3作用力为9:7方向相反同性:电量4:4作用力为16:7方向与原来相同

有两个金属球,球1半径R,球2半径2R,它们带有等量电荷Q,且两球心相距很远,现在用细导线连接两个金属球.

很简单,连接后电势相等,电量与半径成正比,分配比例1:2,所以1球电量2/3Q,2球电量4/3Q再问:为什么与半径成正比呢?麻烦解释一下,谢谢!

物理竞赛题...一个均匀带电的导体球壳A,半径为R,带电为Q.在A球壳上开一个小孔.另有两个半径为r的导体

R如果你还没有被挖,在球体的中心的电场强度为0(即均衡).被挖出来,它可能被设想与孔对称约球体中心到另一侧也挖一个洞,半径为r,然后挖两个洞之后,在其他部位的电场强度球体中心的平衡.所以这个问题本质上

真空中有两个相同的带电金属小球A和B,相距为r,带电量分别为q和2q,它们之间相互作用力的大小为F.有一个不带电的金属球

需分两种情况讨论:一、C先和A再和B接触:接触后A、B的带电量分别为0.5q和1.25q(做两次平分易得),加之距离变为原先的2倍,所以力变为原来的5/64(库仑定理),即5F/64.二、先和B再和A

电学 一金属球半径为R,带电-Q,距球心为3R的地方有一个点电荷-q,现在将金属接地

球是等势体,电势是0.感应电荷在球心的电势加上电电荷在球心的电势,和是0选无限远为电势参考点,由于大地与无限远等电势,金属球又接地,所以,金属球各点电势为0,球心也一样为0.球心的电势Uo是由点电荷+

有两个半径为r的带电金属球中心相距为L(L=4r),对于它们之间的静电作用力(设每次各球带电量绝对值相同)(  )

A、当带同种电荷时,由题意可知,两球间距,导致球的不能当作点电荷,则根据异种电荷相互吸引,同种电荷相互排斥,可知:带异种电荷的间距小于同种电荷的间距,因此,由库仑力定律的公式:F=kQqr2,可知,带

有一个半径可变的空心无底钢筒放置在地面上,其内壁光滑,将两个重力都为G,半径为r的小球放在其中,减小钢筒的半径并保持2r

AC当钢桶的半径减小b圆就会上移这时N1角度上顷因为N1要平衡G  而G是不变的所以N1变小因为N2要平衡N1  所以N2也变小因为N1和N3是作用力与反作用力

有一内外半径分别为R及2R的金属球壳,在离其球心O为R/2处放一电量为q的点电荷

在球的内壁会激发起-q的均匀分布的电荷,在外壁因为电荷守恒会有q所以电势=2kq/R-kq/R+kq/2R

有两个半径为r的金属球,相距为L,带电荷量分别为Q1、Q2,如图所示,

题目写了L>>r,这个条件要理解好.就是相对于L,r的数值可以忽略不计了,例如..L=1X10^6r=1这个L+2r和L有多大差距呢...选A,1楼解释的对再问:若不能看成质点的话,还能使用此公式吗,

两个半径均为r的金属球放在绝缘支架上,两球面最近距离为r

如果两球上的电荷是均匀分布的话,两球之间的静电力为kQQ/9r^2但是两球都是金属球,电荷可以在其上自由运动.两球上的电荷会因为静电力而相互吸引,使正负电荷的距离减小,因此静电力会比均匀分布的较大.

在一个内外半径分别为R及2R金属球壳,在离其球心O为R/2处放一电量

E=q/[4πε0(3R)^2]=q/[36πε0R^2]再问:为什么是3R?这个R/2处的点电荷距离3R处的点的场强是怎么算的?再问:为什么是3R?这个R/2处的点电荷距离3R处的点的场强是怎么算的

在宇宙中某处,设想有一个质量为m的小物体,沿着一个很大的光滑金属地球表面做匀速圆周运动(圆轨道半径R与金属球半径相等)金

根据开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π^2/M){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}M=32000πR^3/3K=3π/8000R^3T^2=3π/8000