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静电场中某点电势的数值等于 ( )
·试验电荷q0置于该点时具有的电势能.
·单位试验电荷置于该点时具有的电势能.
·单位正电荷置于该点时具有的电势能.
·把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功.

一电场强度为的均匀电场,的方向与沿x轴正向,如图所示.则通过图中一半径为R的半球面的电场强度通量为 ( )
·
· R2E / 2.
· 2R2
· 0.

一个点电荷放在球形高斯面的中心, 如图所示.下列哪种情况通过该高斯面的电通量有变化 ( )
· 将另一点电荷放在高斯面外;
· 将另一点电荷放在高斯面内;
· 将中心处的点电荷在高斯面内移动;
· 缩小高斯面的半径。

在一通有电流I的无限长直导线所在平面内, 有一半径为r、电阻为R的导线环,环中心距直导线为a,如图17所示,且a>>r。当直导线的电流被切断后,沿着导线环流过的电量约为
· .
· .
· .
· .

在磁感强度为B的均匀磁场中作一半径为r的半球面S,S边线所在平面的法线方向单位矢量n与B的夹角为,如图16所示. 则通过半球面S的磁通量为:( )
·
·
·
·

有一半径为R的单匝圆线圈,通以电流I . 若将该导线弯成匝数N =2的平面圆线圈,导线长度不变,并通以同样的电流,则线圈中心的磁感强度和线圈的磁矩分别是原来的: ( )
· 4倍和1/2倍.
· 4倍和1/8倍 .
· 2倍和1/4倍 .
· 2倍和 1/2倍 .

在图14A.和B.中各有一半径相同的圆形回路L1和L2,圆周内有电流I2和I2,其分布相同,且均在真空中,但在图14B.中,L2回路外有电流I3,P1、P2为两圆形回路上的对应点,则:( )
·
·
·
·

如图13所示,无限长直导线在P处弯成半径为R的圆,当通以电流I时,则在圆心O点的磁感强度大小等于:( )
·.
·.
·.
·.

如图12所示,四条平行的无限长直导线,垂直通过边长为a 的正方形顶点,每条导线中的电流都是I,这三条导线在正方形中心O点产生的磁感强度为:( )
·B = 0 .
·
·
·

三块互相平行的导体板,相互之间的距离d1和d2比板面积线度小得多,外面两板用导线连接.中间板上带电,设左右两面上电荷面密度分别为,如图11所示.则比值为 ( )
· d1/d2 .
· 1.
· d2/d1.
· d22/d12.

一“无限大”均匀带电平面A,其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板B,如图10所示.已知A上的电荷面密度为,则在导体板B的两个表面1和2上的感应电荷面密度为:( )
·
·
·
·

如图9,一个未带电的空腔导体球壳内半径为R。在腔内离球心的距离为d处 (d < R) 固定一电量为+q的点电荷,用导线把球壳接地后,再把地线撤去,选无穷远处为电势零点,则球心O处电势为 ( )
· 0
·
·
·

在一个原来不带电的外表面为球形的空腔导体A内,放有一带电量为+Q的带电导体B,如图8所示,则比较空腔导体A的电势UA和导体B的电势UB时,可得以下结论:( )
·
· ;
·
· 因空腔形状不是球形,两者无法比较。

下列说法正确的是( )
· 场强为零的点,电势也一定为零
· 场强不为零的点,电势也一定不为零
· 电势为零的点,场强也一定为零
· 电势在某一区域内为常量,则该区域的场强一定为零

如图5所示,两个同心的均匀带电球面,内球半径为,带电量为;外球面半径为,带电量为。设无穷远处为电势零点,则在外球面外面,距离球心为r处的点的电势为:( )
·
·
·
·