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点电荷是一种理想化的物理模型 点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍 点电荷所带电荷量一定很小 点电荷、元电荷、试探电荷是同一种物理模型
每个点电荷的带电量都增大到原来的4倍,电荷间距离变为原来2倍 保持点电荷的带电量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2倍 使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷间的距离减小为原来的1/2 保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小到原来的1/2
每个点电荷的电荷量都增大到原来的2倍,电荷间的距离不变 保持点电荷的电荷量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2倍 使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时使两个点电荷间的距离减小为原来的 保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小为原来的
点电荷就是电荷量小 点电荷就是体积小 点电荷就是没有电荷量 点电荷是理想化模型指的是一种没有大小的带电体
该点电荷为负电荷,距点电荷越近处电场强度越大 该点电荷为负电荷,距点电荷越近处电场强度越小 该点电荷为正电荷,距点电荷越近处电场强度越大 该点电荷为正电荷,距点电荷越近处电场强度越小
点电荷是球形的带电体 点电荷是质量小的带电体 点电荷是带电量少的带电体 点电荷是一种理想模型
每个点电荷的电荷量都增大到原来的2倍,电荷间的距离不变 保持点电荷的电荷量不变,使两个点电荷的距离增大到原来的2倍 使一个点电荷的电荷量增加1倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时使两点电荷间的距离减小为原来的 保持点电荷的电荷量不变,将两点电荷间的距离减小为原来的
@B.C三点在同一直线上,AB:BC=1:2,B点位于A.C之间,在B点固定电荷量为Q的点电荷,当把电荷量为+q的点电荷放在A点时,+q点电荷受到静电力的大小为F,移去A点电荷,再把电荷量为﹣2q的点电荷放在C点,则﹣2q的点电荷放在C点,则﹣2q的点电荷所受静电力的大小为( )
A. B. F 2F
只有体积很小的带电体,才能作为点电荷 点电荷是理想化模型 点电荷一定是电量很小的电荷 点电荷就是元电荷
点电荷是理想化的物理模型 实际存在的电荷都是点电荷 点电荷的带电量一定是1.60×10-19 大的带电体不能看成是点电荷
只有体积很小的电荷,才能作为点电荷 体积很大的电荷,一定不能作为点电荷 点电荷一定是带电量很小的电荷 两个带电的金属小球,不一定能将它们作为电荷集中在球心的点电荷处理
真正的点电荷是不存在的. 点电荷是一种理想模型. 足够小的电荷就是点电荷. 带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形状和大小对问题的影响是否可以忽略不计
点电荷的电量一定是1.60×10﹣19C. 实际存在的电荷都是点电荷 点电荷是理想化模型 大的带电体不能看成点电荷
体积很大的带电体不能看成点电荷 物体带电量很小时,可以看作点电荷 点电荷是理想化的物理模型 点电荷的带电量一定是1.6×10﹣19C.
每个点电荷的带电量都增大到原来的4倍,电荷间的距离不变 保持点电荷的带电量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2 倍 使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷间的距离减小为原来的1/2 保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小到原来的1/2
点电荷就是元电荷 点电荷是一种理想化的模型 点电荷一定是带电量很小的电荷 点电荷的电场强度大小可以用E.=F/q计算
每个点电荷的带电量都增大到原来的2倍,电荷间的距离不变 保持点电荷的带电量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2 倍 使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷间的距离减小到原来的1/2 保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷间的距离减小到原来的1/2
只有体积很小的带电体,才能作为点电荷 体积很大的带电体一定不能看做点电荷 点电荷一定是电荷量很小的电荷 点电荷是一个能把带电体的大小形状忽略不计的理想模型
点电荷是一种理想化的物理模型 点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍 点电荷所带电荷量一定很小 点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型
体积很大的带电体不能看成点电荷 物体带电量很小时,可以看作点电荷 点电荷是理想化的物理模型 点电荷的带电量一定是1.6×10-19C.