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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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=$\frac{kQL}{\sqrt{({R}^{2}+{L}^{2})^{3}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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