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若一点电荷对放在相距6cm处的另一点电荷的静电作用力为F,当两个点电荷之间的距离缩小到3cm时,静电作用力的大小为()。
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关于库仑定律下列说法正确的是
凡计算真空中两个点电荷间的相互作用力,就可以使用公式F.=k
两个带电小球即使相距非常近,也能用库仑定律
相互作用的两个点电荷,不论它们的电荷量是否相同,它们之间的库仑力大小一定相等
当两个半径为r的带电金属球中心相距为4r时,对于它们之间的静电作用力大小,只取决于它们各自所带的电荷量
两个点电荷相距为d相互作用力大小为F.保持两点电荷的电荷量不变改变它们之间的距离使之相互作用力大小为
4d
2d
d/2
d/4
电量为2×10-6C的正点电荷放入电场中A.点受到作用力为4×10-4N.方向向右则A.点的场强为_
在真空中的O.点放一点电荷Q.=1.0×10-9C.直线MN过O点OM=30cmM点放有一点电荷q=
如图所示Q为固定的正点电荷AB.两点在Q.的正上方和Q.相距分别为h和0.25h将另一点电荷从A.点
若一点电荷对放在相距2cm处的另一点电荷的静电作用为F求当两点电荷之间的距离增加到6cm时静力作用为
3F
1/2F
1/3F
1/9F
一点电荷放在球形高斯面的中心处下列哪一种情况通过高斯面的电通量发生变化
将另一点电荷放在高斯面外
将另一点电荷放在高斯面内
将球心处的点电荷移开,但仍在高斯面内
将高斯面半径缩小
电量为2×10﹣6C的正点电荷放入电场中A.点受到作用力为4×10﹣4N方向向右则该点的场强为200
若一点电荷对放在相距2cm处的另一点电荷的静电作用为F求当两点电荷之间的距离增加到6cm时静力作用为
F
3F
F
F
在电场中有A.B.两点取B.点为零电势能位置.将一点电荷q从A.点移到B.点电场力对q做5焦耳的功则
ABC三点在同一直线上ABBC=12B点位于AC之间在B点固定电荷量为Q的点电荷当把电荷量为+q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
电荷量分别为Q.2Q两个点电荷相距为r相互作用力为F.若它们的电荷量各减少一半距离仍为r则两点电荷间
F./4
F./2
2F
F.
若一点电荷对放在相距2cm处的另一点电荷的静电作用为F求当两点电荷之间的距离增加到6cm时静力作用
1/3F
3F
1/2F
1/9F
在电场中有一点P.下列说法正确的是
若放在P.处的点电荷的电荷量增加一倍,则P.点场强增加一倍
若P.点没有放检验电荷,则P.点的场强一定为零
P.点的场强越小,则同一电荷在P.点受到的静电力越小
P.点场强的方向由检验电荷的正负决定
两个点电荷带等量同种电荷相距一定距离时它们间的作用力是F.若带电量均变为原来的2倍且距离保持不变则它
F
2F
4F
在真空中的O.点放一点电荷Q=1.0×10﹣9C.直线MN过O.点OM=30cmM.点放有一点电荷q
若一点电荷对放在相距2cm处的另一点电荷的静电作用为F求当两点电荷之间的距离增加到6cm时静力作用
A
B
C
D
静电场的主要特征是
静电场内电荷受到作用力的大小与电荷本身的电量有关,电量大,作用力大
静电场内电荷受到作用力的大小与电荷本身的电量有关,电量大,作用力小
作用力还与电荷所处的位置有关,同一个点电荷放在不同位置上,作用力的大小和方向都不同
作用力还与电荷所处的位置无关,同一个点电荷放在不同位置上,作用力的大小和方向都相同
若一点电荷对放在相距2cm处的另一点电荷的静电作用力为F1求当两个点电荷之间的距离增加到6cm时的
A
B
C
D
真空中保持一定距离的两个点电荷若其中一个点电荷的电量增加了但仍然保持它们之间的相互作用力不变则另一点
1/5
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如图6-4-3所示两水箱水位恒定水面高差H=10m管道直径d=10cm总长度L=20m沿程阻力系数λ=0.042已知所有的转弯阀门进出口局部水头损失合计为hi=3.2m则通过管道的平均流速为
如图6-4-8所示管路系统水流恒定出流如果关小阀门A则123管的流量变化为
边界层分离的必要条件是
输水管道的直径为200mm输水量为1177kN/h重量流量则其断面平均流速为m/s
如图6-2-2所示下列说法中错误的是
作用水头相同时孔口的过流量要比相同直径的管嘴过流量
明渠在坡度粗糙度和过水断面积给定条件下水力最佳断面为
变直径圆管流细断面直径d1粗断面直径d2=2d1粗细断面雷诺数的关系是
已知流场速度分布uvω=xy-2yxyz密度不变则流动可认为是
关于圆管紊流的速度分布曲线叙述合理的是
层流沿程阻力系数λ
梯形断面水渠按均匀流设计已知过水断面A=5.04m2湿周x=6.73m粗糙系数n=0.025按曼宁公式计算谢才系数C为
欧拉法描述液体运动时表示同一时刻因位置变化而形成的加速度称为
金属压力表的读值是
水从高位水池流向低位水池如图6-4-6所示已知水面高差H=12m管长l=150m水管直径100mm沿程损失系数λ=0.03进出口和90°折管的局部损失系数分别为则水管中流动速度为m/s
主干管在AB间由两条支管组成的一个并联管路两支管的长度和管径分别为l1=1800md1=150mml2=3000md2=200mm两支管的沿程摩阻系数λ均等于0.03若测得主干管流量Q=39L/s则两支管流量分别为
并联长管的流动特征是
应用总流能量方程时上下游两过流断面的压强应用的压强是
如图6-3-1所示一矩形断面通风管道断面尺寸为1.2m×0.6m空气密度ρ=1.20kg/m3流速v=16.2m/s沿程阻力系数λ=0.0145流程长度L=12m的沿程压强损失为N/m2
图6-4-1所示直径为20mm长5m的管道白水池取水并泄入大气中出口比水池水面低2m已知沿程水头损失系数λ=0.02进口局部水头损失系数则泄流量Q为L/s
长500m直径20mm的电缆线在风速为22m/s的大风中所受绕流阻力D=3821N空气密度ρ=1.29kg/m3则其绕流阻力系数CD为
对于圆管层流下列叙述错误的是
如图6-2-7所示一流线夹角很小曲率很小的渐变流管道A-A为过流断面B-B为水平面12为过流断面上的点34为水平面上的点则各点的运动物理量的关系为
孔口出流试验中测得孔口出流的局部阻力系数则其流速系数φ为
如图6-4-7所示水泵吸水系统水箱与水池液面高差z=30m断面1-1到2-2的总水头损失hw=3mH2O则水泵的扬程H至少应为mH2O
伯努利方程中表示
AB两点之间并联了三根管道则AB之间的水头损失hfAB等于
谢才公式仅适用于
有一变截面压力管道断面A处管径dA=100mm断面平均流速vA=8.1m/s断面B处平均流速vB=10m/s则断面B处管径为mm
下列关于动量定理的论述正确的是
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