题目内容
6.处于静电平衡中的导体,内部场强处处为零的原因是( )| A. | 外电场不能进入导体内部,导体内部没有电场 | |
| B. | 所有感应电荷在导体内部产生的合场强为零 | |
| C. | 外电场和所有感应电荷的电场在导体内部叠加的结果为零 | |
| D. | 以上解释都不正确 |
分析 导体在电场中出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在导体内部出现感应电荷的电场,感应电场与外电场叠加,只有叠加后电场为零时,电荷才不会再移动.此时导体的内部场强处处为零,这种状态叫静电平衡状态.
解答 解:导体处于静电平衡状态时,外电场能进入导体内部.在导体内部任意一点,感应电荷产生的附加电场的场强与外电场的场强与大小相等,方向相反,此时导体的内部合场强处处为零;故ABD错误,C正确;
故选:C
点评 解决本题的关键要理解静电平衡状态的特点,知道导体内部场强为零是合场强为零,是由于外电场的场强和所有感应电荷的场强大小相等、方向相反,是叠加的结果.
练习册系列答案
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2.关于电场强度的叙述,错误的是( )
| A. | 沿着电场线的方向,场强越来越小 | |
| B. | 电势降落最快的方向就是场强的方向 | |
| C. | 负点电荷形成的电场,离点电荷越近,场强越大 | |
| D. | 电场中某点的场强就是单位电量的电荷在该点所受的电场力 |
11.
如图所示,固定的半球面右侧是光滑的,左侧是粗糙的,O点为球心,A、B为两个完全相同的小物块(可视为质点),小物块A静止在球面的左侧,受到的摩擦力大小为F1,对球面的压力大小为N1;小物块B在水平力F2作用下静止在球面的右侧,对球面的压力大小为N2,已知两小物块与球心连线和竖直方向的夹角均为θ,则( )
| A. | F1:F2=cos θ:1 | B. | F1:F2=sin θ:1 | C. | N1:N2=cos2 θ:1 | D. | N1:N2=sin2 θ:1 |
18.关于磁感线,下列说法中正确的是( )
| A. | 两条磁感线可以相交 | B. | 磁感线是磁场中实际存在的线 | ||
| C. | 磁感线总是从 N 极到 S 极终止 | D. | 磁感线的疏密程度反映磁场的强弱 |
15.一质点做匀变速直线运动,第3s内的位移为12m,第5s内的位移为20m,则该质点运动过程中( )
| A. | 初速度大小为2 m/s | B. | 加速度大小为4m/s2 | ||
| C. | 第4s内的平均速度为8m/s | D. | 5s内的位移为60m |
16.在某次足球比赛中,以8m/s做直线运动的足球,被某一运动员飞起一脚,足球在0.2s内以10m/s的速度反向飞出,若足球在这段时间内做匀变速运动,关于足球的加速度,下列说法正确的是( )
| A. | 加速度为90m/s2,方向与初速方向相同 | |
| B. | 加速度为90m/s2,方向与初速方向相反 | |
| C. | 加速度为10m/s2,方向与初速方向相同 | |
| D. | 加速度为10m/s2,方向与初速方向相反 |