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[主观题]

一带电-q的粒子,质量为m在带电+q的点电荷的静电力作用下,在水平面内绕点电荷作半径为R的匀速率圆周运动,求

粒子的速率。
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第1题
一块很大的带电金属薄板,其电荷面密度为σ,离金属板为d处有一质量为m、电荷量为-q的点电荷从静止释放,计算电

一块很大的带电金属薄板,其电荷面密度为σ,离金属板为d处有一质量为m、电荷量为-q的点电荷从静止释放,计算电荷的加速度及落到板上时的速度和时间。(忽略重力和-q对金属板上电荷分布的影响。)

一块很大的带电金属薄板,其电荷面密度为σ,离金属板为d处有一质量为m、电荷量为-q的点电荷从静止释放

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第2题
如图,在竖直平面内有两光滑固定细棒,分别与竖直轴夹角30°,两棒上各串有一带电小球,可自由滑动。已知两小球各
带电q=2.0×10-7C,质量都为m=0.10g,试求两小球的平衡位置及所受棒的支持力。

如图,在竖直平面内有两光滑固定细棒,分别与竖直轴夹角30°,两棒上各串有一带电小球,可自由滑动。已知

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第3题
一带电为Q的导体球壳中心放一点电荷q,若此球壳电势为φ0,有人说:“根据电势叠加,任一P点(距中心为r)的电势”,

一带电为Q的导体球壳中心放一点电荷q,若此球壳电势为φ0,有人说:“根据电势叠加,任一P点(距中心为r)的电势一带电为Q的导体球壳中心放一点电荷q,若此球壳电势为φ0,有人说:“根据电势叠加,任一P点(距中心为”,这个说法对吗?

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第4题
如图5-30所示,AB为一根长为2L的带电细棒,左半部均匀带有负电荷一q,右半部均匀带有正电荷q.

如图5-30所示,AB为一根长为2L的带电细棒,左半部均匀带有负电荷一q,右半部均匀带有正电荷q. O点在棒的延长线上,距A端的距离为L;P点在棒的垂直平分线上,到棒的垂直距离为L.以棒的中点C为电势的零点。求O点电势和P点电势。

如图5-30所示,AB为一根长为2L的带电细棒,左半部均匀带有负电荷一q,右半部均匀带有正电荷q.如

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第5题
如图 5-44(a)所示,半径为R的均勾带电球面,带有电荷Q,沿某一半径方向上有一均匀带电细线,电荷

如图 5-44(a)所示,半径为R的均勾带电球面,带有电荷Q,沿某一半径方向上有一均匀带电细线,电荷线密度为如图 5-44(a)所示,半径为R的均勾带电球面,带有电荷Q,沿某一半径方向上有一均匀带电细线,电荷,长度为I,细线左端离球心距离为a.设球和线上的电荷分布不受相互作用影响,试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能(设无穷远处的电势为零)。

如图 5-44(a)所示,半径为R的均勾带电球面,带有电荷Q,沿某一半径方向上有一均匀带电细线,电荷

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第6题
有一半径为R的均匀带电球面,带电量为Q,沿半径方向上放置一均匀带电细线,电荷线密度为λ,长度为L,

细线近端离球心的距离为L,如图所示。设球和细线上的电荷分布固定,试求细线在电场中的电势能。

有一半径为R的均匀带电球面,带电量为Q,沿半径方向上放置一均匀带电细线,电荷线密度为λ,长度为L,细

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第7题
设真空中有一半径为R的均匀带电球体,所带总电荷为q,求该球体内、外的场强。

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第8题
一导体球带电q,半径为R,球外有两种均匀电介质,一种介质(ε1)的厚度为d,另一种介质为空气,充满其余整个空间。

一导体球带电q,半径为R,球外有两种均匀电介质,一种介质(ε1)的厚度为d,另一种介质为空气,充满其余整个空间。一导体球带电q,半径为R,球外有两种均匀电介质,一种介质(ε1)的厚度为d,另一种介质为空气,充满其一导体球带电q,半径为R,球外有两种均匀电介质,一种介质(ε1)的厚度为d,另一种介质为空气,充满其

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第9题
半径为10.0×10-2m的金属球A,带电q=1.00×10-8C,把一个原来不带电的半径为20.0×10-2m的金属球壳B(其厚度不计)

半径为10.0×10-2m的金属球A,带电q=1.00×10-8C,把一个原来不带电的半径为20.0×10-2m的金属球壳B(其厚度不计)同心地罩在A球的外面。

(1)求距离球心为0.15m的P点的电势,以及距离球心为0.25m的Q点的电势。

(2)用导线把A和B连接起来,再求P点和Q点的电势。

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第10题
质量为m、电量为q的粒子,受到简谐力-m02r和均匀外磁场的磁力qv×B,取z轴与B平行,在低速(v«
质量为m、电量为q的粒子,受到简谐力-m02r和均匀外磁场的磁力qv×B,取z轴与B平行,在低速(v«

质量为m、电量为q的粒子,受到简谐力-m质量为m、电量为q的粒子,受到简谐力-m02r和均匀外磁场的磁力qv×B,取z轴与B平行,在低速(v02r和均匀外磁场的磁力qv×B,取z轴与B平行,在低速(v«c)和粒子回旋频率质量为m、电量为q的粒子,受到简谐力-m02r和均匀外磁场的磁力qv×B,取z轴与B平行,在低速(v0=qB/m远小于粒子固有频率 0的近似下,给出粒子的运动规律,确定沿磁场和垂直磁场方向上的辐射场的频率和偏振特性.(提示:求粒子运动方程形如质量为m、电量为q的粒子,受到简谐力-m02r和均匀外磁场的磁力qv×B,取z轴与B平行,在低速(v的强迫振荡解,由非零解条件确定振荡频率和振幅)

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