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[主观题]

(1)地球表面附近的场强近似为200V/m,方向指向地球中心.试计算地球带的总电荷量,地球的半径为6.37×106m;(2)

(1)地球表面附近的场强近似为200V/m,方向指向地球中心.试计算地球带的总电荷量,地球的半径为6.37×106m;(2)在离地面1400m,场强降为20V/m,方向仍指向地球中心.试计算这1400m厚的大气层里的平均电荷密度。

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第1题
‍在光学中,波长变长称为红移现象,则下述说法正确的是()。‎

A.当一束光从引力场弱的地方传至引力场强的地方的过程中将发生红移现象

B.从地球发射的光波传至太阳附近时,将发生红移现象

C.当一束光从引力场强的地方传至引力场弱的地方的过程中波长不变

D.从太阳发射的光波传至地球表面时,将发生红移现象

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第2题
(1)用高斯定理可以证明无限大均匀带电平板两侧的场强,这个公式对于靠近有限大小带电面的地方也适用.也就是

(1)用高斯定理可以证明无限大均匀带电平板两侧的场强E=δ/2ε,这个公式对于靠近有限大小带电面的地方也适用.也就是说,根据这个结果,导体表面面元△S上的电荷在紧靠它的地方产生的场强也应是E=δ/2ε,但它比导体表面附近的场强E=δ/ε小一半,为什么?

(2)若一带电导体表面上某点附近电荷面密度为σ,则该点外表面附近的场强为E=δ/ε,如果将另一带电体移近,问该点的场强是否改变?公式E=δ/ε是否仍成立?

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第3题
设在地球表面附近,初质量为5.0x105kg的火箭,从尾部喷出气体的速率为2.00x103m·s-1。(1)试问:每秒需喷出多少气体,才能使火箭最初向上的加速度大小为4.9m·s-1。(2)若火箭的质量比为6.00,求该火箭的最后速率。
设在地球表面附近,初质量为5.0x105kg的火箭,从尾部喷出气体的速率为2.00x103m·s-1。(1)试问:每秒需喷出多少气体,才能使火箭最初向上的加速度大小为4.9m·s-1。(2)若火箭的质量比为6.00,求该火箭的最后速率。

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第4题
设一带电导体表面上某点附近面电荷密度为σ,则紧靠该处表面外侧的场强为E=σ/ε0。若将另一带电体移近,该处场强

设一带电导体表面上某点附近面电荷密度为σ,则紧靠该处表面外侧的场强为E=σ/ε0。若将另一带电体移近,该处场强是否改变?这场强与该处导体表面的面电荷密度的关系是否仍具有E=σ/ε0的形式?

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第5题
RMSEA(近似误差均方根)的取值判断标准是()。

A.越大越好

B.在1附近

C.越小越好

D.大于1

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第6题
在地球表面的某位置,发现能在空间中自由转动的小磁针静止时沿竖直方向,且S极向下(提示:指向地心为下,远离地心为上),则小磁针所在位置在地球的()

A.赤道附近

B.北极附近

C.南极附近

D.以上均有可能

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第7题
地球表面附近的磁场可以看作是匀强磁场,磁感应线与地球表面平行。一半径为10cm、匝数为2X103匝的平面线圈,在B=5.0X10-5T的地磁场中以w=60πrad/s匀角速转动。求线圈可能产生的最大感应电动势。

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第8题
电弧过零时,直至弧隙的电场方向发生改变的瞬间,弧隙内的电子迅速到达新的阳极,在新的阴极附近出现没有来得及移动到新的阴极上去的正离子层,从而形成反向场强,和弧隙外电压场强正好相反,起到抵消作用,在0.1~1微秒时间内有150~250V的起始介质强度(反向电压降),显示一定的介质强度。这种特性称为()。

A.强电子发射

B.热电子发射

C.近阴极效应

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第9题
一导体球外充满相对介电常数为εr的均匀电介质,若测得导体表面附近场强为E,则导体球面上的自由电
荷面密度σ为()。

A.ε0E

B.ε0εrE

C.εrE

D.(ε0εr-ε0)E

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第10题
下列关于地球自转的正确叙述是()

A.地球自转的周期为1个太阳

B.从南极上空观察,地球自东向西自转

C.地球在自转过程中,北极始终指向北极星附近

D.地球表面各点自转角速度相同,自转线速度不相同

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第11题
在气体压力为1atm,温度为293K下运行的管式电除尘器。圆筒形集尘管直径为0.3m,L=2.0m,气体流量0.
075m³/s。若集尘板附近的平均场强E=100kV/m,粒径为1.0μm的粉尘荷电量q=0.3X10^-15 C,计算该粉尘的驱进速度和电除尘效率。已知气体黏度μ=1.81x10^-5 Pa·s。

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