一道大学物理夏兆阳解答题 求大神解答!

大学物理这道题我为什么做错了 答案下面是p+q可是我用动量守恒定理感觉没错啊求大神帮忙_百度知道
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第一,在你写的式子里面,vcos(theta)是摆球相对于车的,而非相对于地面的,而动量守恒中的速度,必须相对于同一个参考系——在本题速度均是对地的。第二,这种写法不合理,因为球和车都不是匀速运动,不能用vt求各自的位移。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大学物理题,三块互相平行的导体板,相互之间的距离d1和d2比面积要小的多,外面二板用导线连接,中间板上带电,设左右两面上
问题描述:
大学物理题,三块互相平行的导体板,相互之间的距离d1和d2比面积要小的多,外面二板用导线连接,中间板上带电,设左右两面上电荷面密度为o1,o2,则比值o1:o2=_____.
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外面两个板用导线相连后,就是一个等势休了,当然电势相等.两边 的电势差相等.亲,不要忘记及时采纳哦.有问题另行提问,我会随时帮助你.
问题的关键点有两处:(1)B板接地与否,对A板的电势没有任何影响,A板总是带正电,电势为正.(2)B板不接地,B板总体电中性,电势为零;B板接地,B板总体带负电(B板上的负电被A板吸引,留在近A面,正电被排斥,沿着接地线流向大地,跑到无穷远),电势为负;所以,B板接地以后,电势由零变负,A板与B板的电势差必然增大. 再
以M为参考物体,即M不动.初态他们之间的势能为0,末态他们之间的势能为GMm/b.设m相对于M的速度为Vm,有0.5m*Vm^2=GMm/b.可解得Vm=(2GMm/b)^(1/2). 再问: 为什么m没有约去 再答: 对不起哈,算错了。应该是这样:初态他们之间的势能为0,末态他们之间的势能为-GMm/b。设M的速度为
(cc-vv)/cc=36/100v=4c/536cc=100cc-rrr=8c
再问: 请问原因是什么呢 再答: 此刻处于静电屏蔽,外部电荷和球壳内表面电荷满足几何和为0,导体内部场强为0,由于电荷不在球心,不同位置的外加电场强度是不同的,所以电荷分布必然是不均匀的,否则导体内部电场抵消不掉。另一方面,球壳表面电荷已经稳定,若分布不均,球壳表面电势就不一定处处相等,导致电荷仍然会流动,就没有到达稳
导线将两者连接后,空腔导体内表面的感应电荷 -Q与球形导体带有电荷Q中和,会消耗能量,系统静电场能量将减小选B
设总电流为I01、当r 再问: 是啊。。。。问题多多。。。
这是一个相对论的题而不是康普顿散射的题.质量等于静止质量除以根下(1减去((v/c)的平方)),速度为0.6倍的光速,质量变为1.25倍(v/c的平方为0.36,1减去0.36等于0.64,开根号等于0.8),能量变为1.25倍,增加的能量为0.25倍. 再问: ?????''?????°?
三个方程第一个是A下落过程中整体的机械能守恒,B与C速度大小相等为V2,A的速度竖直向下为V1,下落距离为h=2R*cos(π/6)-2R*cosθ第二个是A与BC速度的关系,A与BC满足接触的条件,就是垂直于接触面的速度相等,即V2*sinθ=v1*cosθ第三个是分离的条件,此时A与BC的相互作用力为零,即将分离,
设球壳带电q,则U.=Kq/R2,q=R2*U./K 点r场强E=Kq/r^2=K(R2*U./K)/r^2=R2*U./r^2
设滑梯速度为V,物块速度为v,根据能量守恒有:mgh=1/2MV^2+1/2mv^2……【1】根据动量守恒有:MV=mv……………………………【2】由两式可得:[1]、V=根号下2m^2gh/M(M+m)[2]、E=-m^2gh/(M+m)滑梯对物块做负功.
设水平夹角为θ,角加速度关于水平夹角的函数为β(θ)、切向加速度关于水平夹角的函数为aΓ(θ)而aΓ(θ)=mgcos(θ)/m=gcos(θ),β(θ)=aΓ(θ)/l=gcos(θ)/l杆刚被释放时,水平夹角为0,β(0°)=gcos(0)/l=g/l水平夹角60度时 β(60°)=gcos(60°)/l=g/2l
根据 转动定理 得到的.mgRsinθ是 重力对 转动瞬心(和斜面接触点)的力矩;式子右边括弧中 是 圆柱体对转动瞬心的转动惯量(这个是根据平行轴定理得到的) 再问: 怎么由平行轴定理得到的呢 还有左边的式子应该只是有摩擦力提供的力矩吧 重力的作用点在中心 没有力矩吧?能详细解释一下吗 谢谢 再答: 这个式子中的重力力
用定积分求
设内球带的电荷量为q,则有如下方程:k(q+Q)/R3+kq/R1-kq/R2=U.根据此方程可求得q.由此利用高斯定理即可求得电场强度;电势同样可以利用电势的公式求得.
图跟题没关系,不过没关系, 再问: 确实没关系。。。貌似看错了,,这题没图。。。 再答: 题目中没有给明电流面密度,我用σ表示了。或者给了电流,也可以求出面密度,题目不全。 说明:此题需要运用安培环路定理,BL=μI。L与B同向,都为环绕导线的圆。I为L所围的电流。 1、当
先假设B求带点为q,然后利用静电平衡及接地导体球电势为零,计算B球电势为零,则可求出q.
答案的思路是对的.你的解答中的问题是:”B·ds=kvtcosωtd(0.5v方t方tanθ)“ 中的磁通量只是单位时间内CD扫过的面积内的磁通量的变化,即1秒内CD扫过的面积内的磁通量,所以是错的.而我们要求的是COD所围成的面积内的磁通量.因B与X有关,所以用答案的解法呵. 再问: 可是总感觉怪怪的 此时的t与x独
(1)高斯定理方法由于S>>d,可忽略边缘效应,认为极板是面积无穷大,电场垂直于极板.取一个高斯面包围极板,于是 2S*E=q/ε0E=q/(2*ε0*S),这是一个极板向外激发的电场强度,该磁场是匀强场.另一个极板 电场力为Eq=q^2 /(2*ε0*S),引力(2)电容法平面板电容器的电容为C=ε0*S/d由于q=
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一长直导线a,b,通有电流I1=20A,其旁放置一段导线cd,通有电流I2=10A,且ab与cd在同一平面上,c端距ab为10cm,求导线cd所受的作用力...
一长直导线a,b,通有电流I1=20A,其旁放置一段导线cd,通有电流I2=10A,且ab与cd在同一平面上,c端距ab为10cm,求导线cd所受的作用力
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你还少一个条件,线段长为多少?解题思路:线段上任选一段dx,受力为u0*(电流1)/(2PI*x)*(电流2)*dx方向向上大小积分即可
确实少打了。。c端距离ab为1cm,d端距ab为10cm
思路已经有了,你带入即可
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问题描述:
大学物理电磁学,求任意形状带电体的电场时,电荷元dq单独产生的电场dE=1/4πεo×dq/r^2er求E时为什么用不定积分,难道不能加上积分区间,用定积分算
问题解答:
应该用定积分算.积分区域就是带电体所在的区域.在作一般表述时,由于没有给出带电体的具体形状,所以没有写上积分区间.
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来看图片——
将整个带电体看成是许多分撒的点电荷个体,每个小个体就叫一个电荷元,一般是为微积分求电场强度的基本单元
把所有电荷都当作正电荷处理.处取微小电荷 dq = dl = 2Qd?/ .它在O处产生场强角变化,将dE分解成二个分量:对各分量分别积分,积分时考虑到一半是负电荷=0 所以 :
思路:合场强沿轴线,在该方向积分.dE=dqcosθ/(4πε0r*r),其中r是任选的一段与P的距离,是常量,θ是位矢与x轴的夹角,也是常量,只有dq一个变量,所以积分非常简单.E=qcosθ/(4πε0r*r),自己整理
整个大学的电磁学最终目的就是要讲述那组 麦克斯韦方程组(包含电介质或不包含的版本).百度文库一搜大把解释.
左手定则得方向向上I=evb*2πa=uI F=qvb三式联立解方程可得
高斯定理,场强为零.势的话,如果无穷远处为零,用积分就行. 再问: 场强不是零啊…整个圆柱体都是有质量的…对比于电磁学,就相当于整个圆柱体都是有电荷的,怎么取高斯面,包围的面积里都有q.场强怎么能是零… 再答: 不是轴线场强么?场强是沿径向线性增长的,轴线上为0,圆柱面上最大。对称原则也是零啊。再问: 那是无限长的圆柱
第一题因为做个闭合高斯面内部电量是相等的,于是空间各处的电场分布相同,积分得球面电势相同,电容也就相同了第二题接着第一题知球外电场能量相等,球壳的内部没静电能,因处处电场为0,而球体内部却有,作高斯面即得电场,故球体能量高第三题,没连接的时候带电体系外部与连接的时候是等大的,这由静电感应稍分析电荷分布即可,但是对导体内
解析:应用填补求差思想求解.取空腔内任一点P进行分析:先设大球为同样密度的实心球(填补空心部分),计算该点的场强E1,根据高斯定理,仅半径OP内的电荷对P点场强有贡献,电荷总量为q1=ρ*4Лr1^3/3&(r1:&OP);再单独考虑填补的空心部分在P点产生场强E2,涉及电荷量q2=ρ*4Лr2^3
电磁学是物理学的一个分支.电学与磁学领域有著紧密关系,广义的电磁学可以说是包含电学和磁学,但狭义来说是一门探讨电性与磁性交互关系的学科.主要研究电磁波,电磁场以及有关电荷,带电物体的动力学等等.电磁学或称电动力学或经典电动力学.之所以称为经典,是因为它不包括现代的量子电动力学的内容.电动力学这样一个术语使用并不是非常严
矢量计算式包含实际物理量的方向.你说的应该是通过法拉第电磁感应定律推出的变化的磁场产生电场的积分式.正负号代表产生的电场方向与磁场增大的方向相反.形象解释为楞次定律,感生电场的阻碍作用,说明感生电流产生是反向的. 再问: 我就是问左边的dl是矢量,方向有顺时钟和逆时针(人为规定的),右边的ds是矢量,方向也有两面。而B
磁通量的计算,本身是在某个瞬间,计算出来,也就是说,计算时是当成状态量计算得出来的,计算出来后的磁通量,一般都是时间的函数,或者空间区域的函数,或两者都是.&&由于运动也好,或由于磁场本身的变化也好,只要磁通量有了变化,就一定有感生电动势产生.至于速度要不要考虑,不能一概而论,要看具体问题.如果沿着
利用互感来计算电动势,首先计算出互感系数M,设长直导线通过电流为I,用二重积分算出该导线在矩形线圈产生的磁通量或磁通匝数,再利用磁通量或磁通匝数等于MI,再利用E=M*(di/dt),即可算出电动势.在电磁感应中计算电动势一般有:法拉第电磁感应定律、利用互感和自感、感生电场计算法、dE=(V差乘B)dl,再积分,积分方
在圆环上去一小段r*dθ,在圆心点的电场强度的沿半圆对称轴分量是 1/(4πε0)*a*r*dθ*1/r^2*sinθ,将它从0到π积分,也得E2=1/(2πε0*r)*a.
根据柱面的对称性,都可以运用高斯公式去做.如果在柱面的内部,则取高斯面为与已知柱面同心的高斯面,因高斯面内无电荷,所以可得:E=0如果在柱面的外部,同理取高斯面,∮E•dS=S*E=Q/εo,Q=λ*l,S=2πr*l代入可得:E=λ/(2πεor)
你的算法就相当于B是恒定的了,不对,应该在算F时一起引入积分(对L积分):dF=I2B(x)dx——F=∫d→d+L (μI1I2/2πx)dx=μI1I2ln(d+L/d)/2π因为,I2上每段受的力不同,你的方法是先积分出B,应该是导线上每一点对应的B值乘以改点的长度dx再积分.有角度的话就算L的水平分量.
根据你的信息,E(所求电动势)=BSw,E.=BSwcos(角度),AMC中,A点高于C,M点,M>C.没有看到图,大概如此吧. 再问: 图片我传上去了,现在应该可以看到了。角度是哪个角度啊?转过的角度还是和什么 再答: 奥,这就明白了 ξ=BRω×√2R ξ=BRω×2R 其中C>M>A=0
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