题目内容
16.| A. | $\frac{kq}{{2{R^2}}}$ | B. | $\frac{kq}{{4{R^2}}}$ | C. | $\frac{kq}{{2{R^2}}}$-E | D. | $\frac{kq}{{4{R^2}}}$-E |
分析 均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场,
假设将带电量为2q的球面放在O处在M、N点所产生的电场和半球面在M点的场强对比求解.
解答 解:若将带电量为2q的球面放在O处,
均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.则在M、N点所产生的电场为:
E=$\frac{k•2q}{(2R)^{2}}=\frac{kq}{2{R}^{2}}$,
由题知当半球面如图所示产生的场强为E,则N点的场强为:
E′=$\frac{kq}{2{R}^{2}}-E$
故选:C
点评 本题解题关键是抓住对称性,找出两部分球面上电荷产生的电场关系,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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6.一质点沿某一条直线运动时的速度-时间图象如图所示,则以下说法中正确的是( )

| A. | 第1s末质点的位移和速度都改变方向 | |
| B. | 第2s末质点的位移改变方向 | |
| C. | 前4s内质点的位移为零 | |
| D. | 第3s末和第5s末质点的位置相同 |
7.在科学发展史上,很多科学家做出了杰出的贡献,下列符合物理学史实的是( )
| A. | 伽利略否定了亚里士多德的观点,提出了力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 牛顿发现了万有引力定律并测定了引力常量 | |
| C. | 奥斯特发现了电流磁效应,安培总结得出通电导线周围磁场方向的规律 | |
| D. | 法拉第发现了电磁感应现象,总结得出判断感应电流方向的规律 |
4.
如图所示,单匝闭合金属线圈置于匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直.保持磁场的方向不变,当磁感应强度B的大小均匀增加时( )
| A. | 感应电流的大小恒定 | |
| B. | 感应电流的大小也是均匀增加的 | |
| C. | 顺着磁场方向看,线圈中感应电流的方向为逆时针方向 | |
| D. | 顺着磁场方向看,线圈中感应电流的方向为顺时针方向 |
11.下列叙述中符合物理学史实的是( )
| A. | 麦克斯韦预言了电磁波,奥斯特发现了电磁感应现象 | |
| B. | 伽利略通过斜面理想实验得出了维持运动不需要力的结论 | |
| C. | 库仑通过对电荷间相互作用的研究提出了库仑定律,并测定了元电荷的数值 | |
| D. | 牛顿发现了行星的运动规律,总结出了万有引力定律,并计算出引力常量G的值 |
1.
如图,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置一个矩形导体线框abcd,ab边的边长为l1,bc边的边长为l2,线框的质量为m,电阻为R,线框通过绝缘细线绕过光滑的滑轮与重物相连,重物质量为M,斜面上ef线(ef平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab边始终平行底边,则下列说法正确的是( )
| A. | 线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{m}$ | |
| B. | 线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{{B^2}{l_1}^2}}$ | |
| C. | 线框做匀速运动的总时间为$\frac{{{B^2}l_1^2}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
| D. | 该匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2 |
8.
(多选)如图所示,导体AC可在竖直的平行的金属导轨上自由滑动,匀强磁场垂直导轨平面,导轨上端电阻为R,其他电阻均不考虑,AC由静止释放后,若要使AC下降的最大速度减少为原来的一半,可采取的方法有( )
| A. | AC质量减为原来的一半 | B. | 导轨宽度减为原来的一半 | ||
| C. | 电阻R减为原来的一半 | D. | 磁感应强度减为原来的一半 |