题目内容
10.| A. | $k\frac{3q}{4R^2}$ | B. | $k\frac{5q}{4R^2}$ | C. | $k\frac{4Q+q}{4R^2}$ | D. | $k\frac{16Q+q}{4R^2}$ |
分析 由题意可知,半径为R均匀分布着电荷量为Q的圆盘上电荷,与在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷,在b点处的场强为零,说明各自电场强度大小相等,方向相反.那么在d点处场强的大小即为两者之和.因此根据点电荷的电场强度为E=k$\frac{q}{{R}^{2}}$即可求解.
解答 解:电荷量为q的点电荷在b处产生电场强度为E=k$\frac{q}{{R}^{2}}$,而半径为R均匀分布着电荷量为Q的圆盘上电荷,与在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷,在b点处的场强为零,则圆盘在此处产生电场强度也为E=k$\frac{q}{{R}^{2}}$.
那么圆盘在此c产生电场强度则仍为E=k$\frac{q}{{R}^{2}}$.
而电荷量为q的点电荷在c处产生电场强度为E′=k$\frac{q}{4{R}^{2}}$,由于都在c处产生电场强度方向相同,即为两者大小相加.
所以两者这c处产生电场强度为Ec=k$\frac{5q}{4{R}^{2}}$.故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 考查点电荷与圆盘电荷在某处的电场强度叠加,紧扣电场强度的大小与方向关系,从而为解题奠定基础.
练习册系列答案
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9.关于静电场,下列说法正确的是( )
| A. | 在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度都相同 | |
| B. | 电场强度的方向就是放入电场中的电荷受到的电场力的方向 | |
| C. | 电场强度方向为电势降低最快的方向 | |
| D. | 当初速度为零时,放入电场中的电荷只受电场力作用下,运动轨迹一定与电场线重合 |
18.
半径为R的绝缘环上,均匀地分布电荷量为Q的电荷,在过圆心垂直于圆面的轴线上有一点P,它与圆心O的距离OP=L.设静电力常量为k,关于P点的场强E,你可能没有学过,但你可以根据所学知识通过分析,判断下列四个表达式中哪一个是正确的( )
| A. | E=$\frac{kQ}{{R}^{2}+{L}^{2}}$ | B. | E=$\frac{kQL}{{R}^{2}+{L}^{2}}$ | C. | E=$\frac{kQR}{\sqrt{({R}^{2}+{L}^{2})^{3}}}$ | D. | E=$\frac{kQL}{\sqrt{({R}^{2}+{L}^{2})^{3}}}$ |
5.将一带负电的粒子在电场中由静止释放,粒子只受到电场力的作用,关于粒子的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 一定沿电场线运动 | |
| B. | 可能做曲线运动 | |
| C. | 可能沿等势面运动 | |
| D. | 一定从高电势位置向低电势位置运动 |
2.
磁流体发电是一项新兴技术,它可以把气体的内能直接转化为电能,图是它的示意图.两正对的正方形平行金属板之间有一个很强的磁场,两金属板的面积均为S,将一束含有大量正、负带电粒子的等离子体,以速度v沿图中所示方向喷入磁场,磁场的磁感应强度为B,两板间等离子体的电阻率为ρ.图中虚线框部分相当于发电机.两极板间的距离为d,把两个极板与用电器相连,图中的用电器为纯电阻用电器,用电器的电阻为R,则( )
| A. | 上极板为电源的正极 | |
| B. | 用电器消耗的功率为$\frac{(Bdv)^{2}}{R}$ | |
| C. | 电路中的电流为$\frac{BdvS}{RS+ρd}$ | |
| D. | 增大两板间的距离可增大电源的电动势 |