如圖,有N個電量均為q的點電荷,以兩種方式分布在相同半徑的圓周上,一種是無規(guī)則地分布,另一種是均勻分布,比較這兩種情況下在過圓心O并垂直于圓平面的z軸上任一點P的場強與電勢,則有()
A.場強不等,電勢不等
B.場強相等,電勢相等
C.場強分量Ez相等,電勢相等
D.場強分量Ez相等,電勢不等
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A.E相同,U不同
B.E不同,U相同
C.E不同,U不同
D.E相同,U相同
電場強度為E的均勻電場,E的方向與x軸正向平行,如圖所示,則通過圖中一半徑為R的半球面的電場強度通量為()
A.
B.
C.
D.0
A.球殼內(nèi)、外場強分布均無變化
B.球殼內(nèi)場強分布改變,球殼外的不變
C.球殼外場強分布改變,球殼內(nèi)的不變
D.球殼內(nèi)、外場強分布均改變
A.D與E方向一致,與P方向相反
B.D與E方向相反,與P方向一致
C.D、E、P三者方向相同
D.E與P方向一致,與D方向相反
A.
B.
C.
D.
最新試題
兩種鐵磁性物質(zhì)組成固溶體時,它們飽和磁化強度的隨著固溶體的濃度增加而單調(diào)增加。
福斯特提出有效磁導(dǎo)率,用變化的磁場Hz和恒定的磁導(dǎo)率μ替代了實際上恒定的磁場H0和變化的磁導(dǎo)率。
電阻值愈小的材料,導(dǎo)電性能就愈好。
在檢查鐵磁性材料的缺陷時,常用直流磁化的方法將鐵磁性材料磁化到飽和區(qū),使磁導(dǎo)率的變化向等于1的漸近線趨近,故可作為非鐵磁性材料來對待。
居里點就是鐵磁性材料使用溫度的最高極限。
居里溫度是鐵磁性材料使用溫度的最高極限,是材料的固有特性,其高低與該物質(zhì)的化學(xué)組分和晶體結(jié)構(gòu)無關(guān)。
非鐵磁性材料也存在磁滯現(xiàn)象相,但要比鐵磁材料小得多。
經(jīng)歸一化處理后的阻抗圖曲線以一系列影響阻抗的因素(如電導(dǎo)率、磁導(dǎo)率等)作參量。
當(dāng)冷變形度超過10%時,電阻稍有增加,通常純金屬由冷變形引起的電阻的增加約為2~6%。
溫度升高,導(dǎo)致自由電子與金屬晶格中的正離子碰撞加劇,使電導(dǎo)率值變小。