关于静电场中电势与电场强度之间的关系,下列说法中正确的是 如图所示,一块电介质放在一点电荷附近,现以点电荷为球心作一球形闭合曲面,则对于此闭合曲面, A: B: C: D: 答案: A:电势为零的点,场强必为零. B:场强为零的点,电势必为 关于静电场中电势与电场强度之间的关系,下列说法中正确的是 如图所示,一块电介质放在一点电荷附近,现以点电荷为球心作一球形闭合曲面,则对于此闭合曲面, A: B: C: D: 答案: A:电势为零的点,场强必为零. B:场强为零的点,电势必为 2022-02-13 20
一半径为R的均匀带电圆盘,电量为Q,设无穷远处为电势零点,则圆盘中心O点处的电势VO为AB两个导体球,相距甚远,因此均可看成是孤立的,其中A球原来带电,B球不带电,现用一根细长导线将两球连接,则两球上分配的电量之比A:由于电介质相对于点电荷 一半径为R的均匀带电圆盘,电量为Q,设无穷远处为电势零点,则圆盘中心O点处的电势VO为AB两个导体球,相距甚远,因此均可看成是孤立的,其中A球原来带电,B球不带电,现用一根细长导线将两球连接,则两球上分配的电量之比A:由于电介质相对于点电荷 2022-02-13 14
半径为R1的均匀带电球面1,带电量为q,其外有一同心的半径为R2的均匀带电球面2,带电量为Q,则两球面间的电势差V2–V1为A: B: C: D: 答案:A:3C0/4 B:4C0/3 C:C0/4 D:4C0 答案: 4C0A: B: C 半径为R1的均匀带电球面1,带电量为q,其外有一同心的半径为R2的均匀带电球面2,带电量为Q,则两球面间的电势差V2–V1为A: B: C: D: 答案:A:3C0/4 B:4C0/3 C:C0/4 D:4C0 答案: 4C0A: B: C 2022-02-12 18
真空中一半径为R的均匀带电球面,带电量为Q(Q>0).今在球面上挖去一面积为DS的很小的面元(连同电荷),且假设不影响原来的电荷分布,则挖去面元后,球心处的电场强度电荷以相同的面密度s分布在半径为r1=10 cm和半径为r2=20 c 真空中一半径为R的均匀带电球面,带电量为Q(Q>0).今在球面上挖去一面积为DS的很小的面元(连同电荷),且假设不影响原来的电荷分布,则挖去面元后,球心处的电场强度电荷以相同的面密度s分布在半径为r1=10 cm和半径为r2=20 c 2022-02-10 17
1mol双原子理想气体在恒容下温度升高1K,过程的ΔH =( )J。在280 K时,有5 mol邻二甲苯与5mol间二甲苯形成理想液态混合物,则ΔmixG( )。在 反应中,若增加压强或降低温度,B的转化率均增大,则反应体系应是( )。C 1mol双原子理想气体在恒容下温度升高1K,过程的ΔH =( )J。在280 K时,有5 mol邻二甲苯与5mol间二甲苯形成理想液态混合物,则ΔmixG( )。在 反应中,若增加压强或降低温度,B的转化率均增大,则反应体系应是( )。C 2021-12-30 22
A:不可积 B:不确定 C:可导 D:可积 答案: 可积D:低阶无穷小量 答案: 等价无穷小量 A:不可积 B:不确定 C:可导 D:可积 答案: 可积D:低阶无穷小量 答案: 等价无穷小量 2021-12-29 19
在一次渗流实验中,一定摩尔数的未知气体通过小孔渗向真空需要时间4.5秒。在相同的条件下,相同摩尔数的氧气渗流需要18秒,则未知气体的分子量是()。C:A:2 B:4 C:1 D:512 答案: 2水蒸气的生成热即是氢气的燃烧热 在一次渗流实验中,一定摩尔数的未知气体通过小孔渗向真空需要时间4.5秒。在相同的条件下,相同摩尔数的氧气渗流需要18秒,则未知气体的分子量是()。C:A:2 B:4 C:1 D:512 答案: 2水蒸气的生成热即是氢气的燃烧热 2021-12-28 13
A:A B:B C:C D:D 答案: CA:(1) B:(2) C:(3) D:(4) 答案: (3)已知立体的主视图和俯视图,选择正确的左视图( ) A:A B:B C:C D:D 答案: CA:(1) B:(2) C:(3) D:(4) 答案: (3)已知立体的主视图和俯视图,选择正确的左视图( ) 2021-12-23 15
A:单调减少,曲线是凸的 B:单调减少,曲线是凹的 C:单调增加,曲线是凸的 D:单调增加,曲线是凹的 答案: 单调增加,曲线是凸的 A:单调减少,曲线是凸的 B:单调减少,曲线是凹的 C:单调增加,曲线是凸的 D:单调增加,曲线是凹的 答案: 单调增加,曲线是凸的 2021-11-19 15