A: 通过S面的电场强度通量改变,但P点的电场强度不变。
B: 通过S面的电场强度通量改变,P点的电场强度也改变。
C: 通过S面的电场强度通量不变,P点的电场强度也不变。
D: 通过S面的电场强度通量不变,但P点的电场强度改变。
举一反三
- 如图所示,在C点放置一个点电荷q,在A点放置另一点电荷Q,S是包围点电荷q的封闭曲面,P点是曲面S上任意一点。现将点电荷Q从A点移到B点,则 [img=626x435]180394ff13042f7.png[/img] A: 通过S面的电场强度通量改变,但P点的电场强度不变。 B: 通过S面的电场强度通量改变,P点的电场强度也改变。 C: 通过S面的电场强度通量不变,P点的电场强度也不变。 D: 通过S面的电场强度通量不变,但P点的电场强度改变。
- 如图所示,在C点放置一个点电荷q,在A点放置另一点电荷Q,S是包围点电荷q的封闭曲面,P点是曲面S上任意一点。现将点电荷Q从A点移到B点,则 [img=626x435]18039cce17bdc27.png[/img] A: 通过S面的电场强度通量改变,但P点的电场强度不变。 B: 通过S面的电场强度通量改变,P点的电场强度也改变。 C: 通过S面的电场强度通量不变,P点的电场强度也不变。 D: 通过S面的电场强度通量不变,但P点的电场强度改变。
- 如图所示,在C点放置点电荷q1,在A点放置点电荷q2,S为包围q1的封闭曲面,P点是曲面上任意一点。现在把q2从A点移到B点,则( )。[img=142x124]17e0b877338f470.png[/img] A: 通过S面的电通量改变,但P点的电场强度不变; B: 通过S面的电通量和P点的电场强度都改变; C: 通过S面的电通量和P点的电场强度都不变; D: 通过S面的电通量不变,但P点的电场强度改变。
- 点电荷Q被曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点,如图所示,则引入前后: A: 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变. B: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变. C: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化. D: 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化
- 1802fca841b59a2.jpg点电荷Q被曲面S所包围 , 从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点,如图所示,则引入前后: A: 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化. B: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化. C: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变. D: 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变.
内容
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点电荷Q被曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点,如图所示,则引入前后:( )[img=137x90]17e0b8784933b7f.png[/img] A: 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变; B: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变; C: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化; D: 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化;
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点电荷Q被曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点,如图所示,则引入前后:[ ][img=168x135]1803dcaeff6c92f.png[/img] A: 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变 B: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变 C: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化 D: 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化
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点电荷Q被闭合曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点,则引入前后: A: S面的电场强度通量不变,面上各点电场强度不变 B: S面的电场强度通量变化,面上各点电场强度不变 C: S面的电场强度通量变化,面上各点电场强度变化 D: S面的电场强度通量不变,面上各点电场强度变化
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如图所示,闭合曲面S内有一个点电荷Q,p为面上一点,在S面外A点有一个点电荷q,若将q移至B点,则()。 A: S面的总通量改变,P点的场强不变 B: S面的总通量不变,P点的场强改变 C: S面的总通量和P点的场强都变 D: S面的总通量和P点的场强都不变
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点电荷Q被闭合曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至该闭合曲面内一点,则引入前后: A: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化 B: 曲面S的电场强度通量不变化,曲面上各点场强变化 C: 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变化 D: 曲面S的电场强度通量不变化,曲面上各点场强也不变化