静电力常量

静电力常量表示真空中两个电荷量均为 1C 的点电荷,它们相距1m时,它们之间的作用力的大小为9.0×10^9N。静电力常量是一个无误差常数,既不是库仑通过扭秤测出来的,也不是后人通过库仑扭秤测出来的,而是通过麦克斯韦的相关理论算出来的。

静电力常量基本信息

中文名称 静电力常量 领域 物理学
测量仪器 扭秤 数值大小 k=9.0×10^9
单位 N·m^2/C^2

静电力常量造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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静电力常量常见问题

静电力常量文献

学业分层测评第1章第2节探究静电力 学业分层测评第1章第2节探究静电力

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第 1 页 学业分层测评 (二 ) 探究静电力 (建议用时: 45分钟 ) [学业达标 ] 1.为了研究电荷之间的相互作用力跟什么因素有关,小宇做了如下实验:把 一个带正电的物体放在 A处,然后将挂在丝线上带正电的小球先后挂在 P1、P2、 P3处,发现情况如图 1-2-3 所示.由此,小宇归纳得出的初步结论是 ( ) 图 1-2-3 A.电荷之间的作用力大小随距离增大而减小 B.电荷之间的作用力大小随距离增大而增大 C.电荷之间的作用力大小随距离的增大先增大后减小 D.电荷之间的作用力大小与距离无关 【解析】 根据小球悬线偏离竖直方向的角度可以看出, 电荷之间相互作用 力的大小与电荷间距离的大小有关, 距离越近,偏角越大,说明电荷间相互作用 力越大,所以 A 选项正确. 【答案】 A 2.A、B 两个点电荷间距离恒定,当其他电荷移到 A、B 附近时, A、B 之 间的库仑力将 ( )

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基于铝薄膜静电力原理实现的光学电压传感器 基于铝薄膜静电力原理实现的光学电压传感器

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分析了基于Pockels效应的光学电压传感器的局限性,这种局限性来自于温度的影响和干涉相位差的间接测量模式。其中温度影响电光晶体的应力双折射和光源的波长,并且由于目前无法精确测量干涉相位差,通常只能应用马吕斯定律将干涉相位变化的信息近似转化为光强变化的信息,再通过光电转换技术最后测量出被测电压值,这样势必带来测量误差。为了消除这两种局限性,将铝薄膜作为传感元件,建立了铝薄膜在电场力的作用下产生变形量和被测电压的数学关系,然后通过CCD直接测量铝薄膜的变形量,从而得出被测电压值,避免了这两种误差。

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静电力的大小可表示为:

,k为静电力常量。

静电力的方向为:同种电荷互相排斥,异种电荷相互吸引。

适应条件为:真空、静止的点电荷。

1.特点:在电场中移动电荷时静电力做功与电荷经过的路程无关,只与初末位置有关,可见静电力做功与重力做功相似。

2.计算方法:一在匀强电场中,静电力做的功

,其中d为沿电场线方向的位移。

静电力做的功等于电势能的减少量,即

普适气体常量R是在建立理想气体状态方程的过程中引入的。

一定量的理想气体在平衡状态时其状态参量应满足理想气体状态方程

式中:M为该气体的质量,Mmol是该气体的摩尔质量,R为普适气体常量。对摩尔质量为Mmol的气体,若测量出的气体的质量M、体积V、温度T和由其产生的压强p,由理想气体状态方程可计算出普适气体常量R。

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