| A. | k$\frac{8q}{9{L}^{2}}$ | B. | k$\frac{10q}{9{L}^{2}}$ | C. | k$\frac{q}{{L}^{2}}$ | D. | k$\frac{Q}{{L}^{2}}$ |
分析 已知b点处的场强为零,说明立方体金属板和点电荷在b点处产生的电场强度大小相等,方向相反,根据点电荷的电场强度公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,求出金属板在b点处产生的电场强度大小相等,根据对称性得到金属板在c处的电场强度大小,最后由电场的叠加原理分析c点处场强的大小.
解答 解:电荷量为q的点电荷在b处产生电场强度大小为 E=k$\frac{q}{{L}^{2}}$,方向向左.
由于在b点处的场强为零,所以立方体金属板和点电荷在b点处产生的电场强度大小相等,方向相反,则金属板在b处产生电场强度大小也为E=k$\frac{q}{{L}^{2}}$,方向向右.
根据对称性可得:金属板在c处产生电场强度大小为E=k$\frac{q}{{L}^{2}}$,方向向左.
而电荷量为q的点电荷在c处产生电场强度为:E′=k$\frac{q}{(3L)^{2}}$=k$\frac{q}{9{L}^{2}}$,方向向左,所以c点处场强的大小为:Ec=E+E′=k$\frac{10q}{9{L}^{2}}$
选项B正确,ACD错误
故选:B
点评 解决本题的关键要明确空间任意一点的电场是点电荷和金属板产生的电场的叠加,运用电场的叠加原理分析每一点的合场强.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 粒子在a点的加速度比在b点的加速度大 | |
| B. | 从a到b过程中,粒子的电势能不断减小 | |
| C. | 无论粒子带何种电,经b点时的速度总比经a点时的速度大 | |
| D. | 电场中a点的电势一定比b点的电势高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 5min,3×104次 | B. | 2min,3×104次 | C. | 5min,6×104次 | D. | 2min,6×104 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 离子飞出磁场时的动能一定相等 | |
| B. | 离子在磁场中运动的半径一定相等 | |
| C. | 沿着PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大 | |
| D. | 由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 势能增加 | B. | 势能减小 | C. | 动能增加 | D. | 动能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | a点与d点的向心加速度大小相等 | B. | a点与b点的角速度大小相等 | ||
| C. | a点与c点的线速度大小相等 | D. | a点与c点的向心加速度大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度 | |
| B. | 在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能 | |
| C. | 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | t1时刻线圈位于中性面 | B. | t2时刻通过线圈的磁通量最大 | ||
| C. | 电动势的有效值为$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$ | D. | t1时刻磁通量变化率最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 做匀变速曲线运动 | B. | 做变加速曲线运动 | ||
| C. | 沿Fl的方向做匀加速直线运动 | D. | 仍做直线运动 |
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