在离点电荷很近,r接近于零时

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/06 05:33:21
在离点电荷很近,r接近于零时
在真空中有A、B两个点电荷,它们间距离恒定,当另一个点电荷移近它们时,A、B间的库仑力将(

不变,电荷力具有独立性,两个电荷之间的作用力满足库仑定律,与这两个电荷周围的电性质(有无电荷、电场)无关.

点电荷q置于真空中,在距离点电荷q为r处产生的电场强度大小为E,电势为V.则在距离点电荷为2r处产生的电场

0.25E方向指向或是背离点电荷再问:距离变为2r电场强度和电势怎么改变?再答:电势的话先假定无穷远处为零势能参考点,那么电势变为1/2V再问:电场强度呢?再答:电场强度就是:0.25E方向指向或是背

根据库仑定律,当两个点电荷间的距离趋近于零时,则库仑力趋近于无穷大.为什么不对?

点电荷间距离趋近于零时,点电荷不能看做点电荷,不能应用库仑定律.

负点电荷形成的电场中,离点电荷越近,场强越大.这句话对吗?求详细具体原因

对的,电场线越密集场强越大,越靠近,电场线越密都是对的,正负电荷,都是越靠进电荷电场线越密集,书上的图好好看看

由公式E=kQ/r^2可知,在离点电荷非常近的地方(r趋近于0),电场强度E可达无穷大吗?

理论上是这样,但到了10的-15次方m以内,强子的强力又会大于电磁力,所以原子核质子间能够克服电荷斥力结合在一起.

有一个点电荷,在以该点电荷为球心,R为半径的球面上各点相同的物理量是(  )

A、以点电荷为球心的球面各点的电场强度大小相等,方向不同,故电场强度不同.故A错误.B、以点电荷为球心的球面是一个等势面,即各点的电势相等.故B正确.C、由电势能与电势的关系可知,电势相同,同一电荷具

一半径为r导体球放在一点电荷场中,球心距点电荷为2r,点电荷的电量为+q,求球体的电势.

这个是根据电势叠加原理来求得点电荷在球心产生的电势为:kq/(2r);由于球体原来不带电,所以导体球放在一点电荷场中达到静电平衡,感应电荷之分布在电荷表面,根据电荷守恒知道正、负电荷电量为零.所以感应

matlab拟合结果,sse很大,但是R-square接近于1了

拟合结果的好坏中重点应该是看R-square,愈接近1,拟合也最理想.其次,看RMSE均方根误差是否最小.

生活在北极的北极狐,皮毛色接近于( ),个体( ),身体接近于( ).

生活在北极的北极狐,皮毛色接近于(白色),个体(大),身体接近于(圆形).我妹妹正巧在做这张卷子呢,顺手就抄来了.

有关于点电荷.在真空中有两个相距r的点电荷A和B,带电量分别是q1=-q,q2=4q.若A、B固定,什么位置放入第三个点

注意:是对第三个点电荷q3,可使之处于平衡状态,只要满足E合=0就可以,对q3的电荷量及正负有无要求,两同夹一异,两大夹一小是三个都平衡

如何测量地球质量?这个问题可以转化一下,求一个均匀带电半径为R的球体Q对其表面(或离其表面很近)的一个点电荷的库仑力是多

这其实很简单,地球在转动,对地球上的人有向心力.但如果站在两极,北极南极,不就没有了吗.这就是为什么,越往两极,g越小.你当然也可以计算地球旋转速度,用向心加速度a=v^2/r来计算向心力.其实向心力

有一内外半径分别为R及2R的金属球壳,在离其球心O为R/2处放一电量为q的点电荷

在球的内壁会激发起-q的均匀分布的电荷,在外壁因为电荷守恒会有q所以电势=2kq/R-kq/R+kq/2R

点电荷q置于真空中在距离点电荷q为r处产生的电场强度大小为E电势为U则在距离点电荷为2r处产生的电场强度

1、首先E=kq/r^2,所以当为2r时,产生的电场强度为E/4.2、在r处的电动势为U,而U=kq/r;所以当距离为2r时,产生的电动势为U/2.

点电荷B在点电荷A位置处的电场强度的大小,已知AB距离r,QA,QB,该求的是QB/r还是QA/r?

当然是E=KQB/r,楼主还漏掉了一个物理量K注意K=9.0乘以10的9次方,叫做静电力常量再问:这个,公式是E=kQ/R`2,还有答案是QA,我会找老师再确认一下,再进行选择再答:要理解公式中的Q是

什么是无限接近于零偶然在一小说看到,

无限接近于零的意思就是几率无限小,近乎没有成功的可能性,小说中,一般来形容某件事成功或失败的几率无限小,近乎于0

在海平面附近,大气压的数值接近于()

一个标准大气压1.01325*10^5Pa

请问,在多元回归分析中,如果回归方程的R平方值比较接近于0而不是1,说明什么?

相当于没有找到预测变量,看你是分析影响因素还是预测,影响因素的话r2没必要特别高的,预测要求大于0.7