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[主观题]
假设电子是一个半径为R、电荷为e且均匀分布在其外表面上的球体。如果静电能等于电子的静止能量mec2,那么以电
假设电子是一个半径为R、电荷为e且均匀分布在其外表面上的球体。如果静电能等于电子的静止能量mec2,那么以电子的e和me表示的电子半径R的表达式是什么?R在数值上等于多少?(此R是所谓电子的“经典半径”。现代高能实验确定,电子的电量集中分布在不超过10-18m的线度范围内。)
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假设电子是一个半径为R、电荷为e且均匀分布在其外表面上的球体。如果静电能等于电子的静止能量mec2,那么以电子的e和me表示的电子半径R的表达式是什么?R在数值上等于多少?(此R是所谓电子的“经典半径”。现代高能实验确定,电子的电量集中分布在不超过10-18m的线度范围内。)
且假设不影响原来的电荷分布,则挖去后球心处的电场强度大小和方向。
半径为 R1 和 R2 的两个同心球面上,分别均匀地分着电荷 Q1 和 Q2。则在两个带电球面之间的一点处(到球心距离 r 在R1和R2之间)的电场强度E的大小如何?
A.
B.
C.
D.
在半径为R,电荷体密度为ρ的均匀带电球体内,挖去一个半径为r的小球,如习题1-32图所示。试求O、O'、P、M各点的场强和电势(O、O'、P、M在一条直线上)。
如图(a)所示,半径为R的圆片均匀带电,电荷面密度为σ,令该圆片以角速度ω绕通过其中心且垂直于圆平面的轴旋转。求轴线上距圆片中心为x处的P点的磁感强度和旋转圆片的磁矩。
半径为R、电荷为q0的金属球埋在介电常量为ε的均匀无限大电介质中(图3-17),求电介质内的场强E及电介质与金属交界面上的极化电荷面密度σ'.
A.若ω不变而使电荷量Q变为原来的2倍,则等效电流也将变为原来的2倍
B.若电荷量Q不变而使ω变为原来的2倍,则等效电流也将变为原来的2倍
C.若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环半径增大,等效电流将变大
D.若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环半径增大,等效电流将变小
把电荷线密度为的无限长均匀带电线分别弯成附图(a)、(b)的两种形状,若圆弧半径为R,求两图中O点的场强E.