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这个电场可能是负点电荷的电场 B.点的电势高于A.点的电势 点电荷q在A.处的瞬时加速度比在B.处的瞬时加速度小(不计重力) 负电荷仅在静电力的作用下从B.点运动到A.点电场力做正功
电场线都是闭合曲线 电场线总是从正电荷出发到负电荷终止或延伸到无限远 已知一条电场线,就一下能确定电场线的所在处的电场强度 可以通过实验看到电场线
电场线就是电荷运动的轨迹 在静电场中静止释放的点电荷,一定沿电场线运动 电场线上某点的切线方向与正电荷的运动方向相同 电场线上某点的切线方向与负电荷在该点所受电场力的方向相反
这个电场可能是负点电荷的电场 点电荷q在A.点处受到的静电力比在B.点处受到的静电力大 点电荷q在A.点处的瞬时加速度比在B.点处的瞬时加速度小(不计重力) 负电荷在B.点处受到的静电力的方向沿B.点切线方向
C.点处的场强为零,因为那没有电场线 这个电场可能是负点电荷形成的 负电荷q在A.点所受到的电场力比在B.点所受电场力大 负电荷在B.点时受到的电场力的方向沿B.点切线方向
电场线就是电荷运动的轨迹 在静电场中静止释放的点电荷,一定沿电场线运动 电场线上某点的切线方向与正电荷的运动方向相同 电场线上某点的切线方向与负电荷在该点所受电场力的方向相反
电场线的切线方向都和该处正电荷受电场力方向一致 正电荷只在电场力作用下一定沿电场线运动 最早提出用电场线描述电场的物理学家是库仑 静电场的电场线可以是闭合的
这个电场可能是负点电荷的电场 A.点的电场强度小于B.点的电场强度 A.B.两点的电场强度方向不相同 负电荷在B.点处受到的电场力的方向与该处电场方向相同
这个电场可能是负点电荷的电场 点电荷q在A.点处受到的静电力比在B.点处受到的静电力大 点电荷q在A.点处的瞬时加速度比在B.点处的瞬时加速度小(不计重力) 负电荷在B.点处受到的静电力的方向沿B.点切线方向
导线内的电场线可以与导线相交 导线内的电场E.是电源电场E.0和导线侧面堆积电荷形成的电场E.′叠加的结果 导线侧面堆积电荷分布是稳定的,故导线处于静电平衡状态 导线中的电场是静电场的一种
静电场中沿电场线方向的各点电势一定不相等,场强大小一定不相等; 静电场中沿电场线方向的各点电势一定降低,场强大小不一定相等; 静电场中同一等势面上各点电势不一定相等,场强大小一定不相等; 静电场中同一等势面上各点电势一定相等,场强大小不一定相等。
这个电场可能是负点电荷的电场 A.点的电场强度小于B.点的电场强度 A.B.两点的电场强度方向不相同 负电荷在B.点处受到的电场力的方向与该处电场方向相同
电场强度的方向是通过该点电场线的切线方向 电场中的两条电场线可能相交 电场线是电场中实际存在的线 电场线是带电粒子在电场中运动的轨迹
电场线的方向,就是电荷受力的方向 正电荷只在电场力作用下一定沿电场线运动 电场线越密的地方,电场强度越强 静电场的电场线是不闭合的
这个电场不可能是负点电荷的电场 点电荷q在A.点受到的电场力比在B.点受到的电场力小 点电荷q在A.点的瞬时加速度比在B.点的瞬时加速度大(不计重力) 负电荷在B.点受到的电场力的方向沿B.到E.的方向
电场线方向一定是带电粒子在电场中受力的方向 两条电场线在电场中可以相交 电场线就是带电粒子在电场中的运动轨迹 在同一幅电场分布图中电场越强的地方,电场线越密
静电场中沿电场线方向的各点电势一定不相等,场强大小一定不相等 静电场中沿电场线方向的各点电势一定降低,场强大小不一定相等 静电场中同一等势面上各点电势不一定相等,场强大小一定不相等 静电场中同一等势面上各点电势一定相等,场强大小不一定相等
沿着电场线的方向移动电荷,电荷的电势能一定减少 在静电场中沿着垂直电场线的方向移动电荷,电荷的电势能一定不变 场强的方向一定是电荷受力的方向 场强相同的地方电势也相等,电势相等的地方场强不一定相同
这个电场是负点电荷形成的电场 B.点的场强大于A.点的场强 点电荷在A.点受到的静电力比在B.点受到的静电力大 负电荷在B.点受到的静电力沿B.点电场线的切线方向