半径为R的圆环如图,圆心在o处,圆环所带电荷的线密度,求圆心处的场强

（1）S=S大圆-S小圆=π（R2-r2）；（2）S=π（R2-r2）=π（15.252-5.252）=205π．

v=v0/(2*(1-(v0t/2R)^2)^0.5)(t

设玻璃砖的临界解角为C由sinC=1n得：sinC=12，C=30°由于光线甲沿半径ao方向射入，恰好在O点发生全反射；则其在O点的入射角等于C，对于光线乙，由几何关系知i=C=30°折射定律有：si

首先,A、B速率是相等的.因为轻杠是不能弯曲的,而A、B的速度方向始终是沿圆环的切线方向（且一直在圆环上运动）,AB是圆环的割线,且长度是不变的,那么A、B的速率必然始终相等（否则轻杠会弯曲或者拉长）

设圆环上一小段圆弧L的长为d,可视为质点,所带电荷为Qd/(2πr),可视为点电荷,它对P点处电荷的静电力沿圆环轴线的分量为f=kQqd/(2πr(r^2+L^2)*L/根号(L^2+r^2)根据对称

2π×3²-2π×1²=9π-2π=7π=7×3.14=21.98cm

是这样子的:你画个图.机械能守恒定律你知道吧;M与两个m的重力做功相等!两个m上升的高度为绳的拉伸长度,重物速度为零时绳长位斜边(h为M下降的高度),用勾股定理√h(平方)+(Rsinθ)(平方)将两

设想将圆环等分为n个小段，当n相当大时，每一小段都可以看做点电荷，其所带电荷量为：q=Qn由点电荷场强公式可求得每一点电荷在P处的场强为：E=kQnr2=kQn(R2+L2)由对称性可知，各小段带电环

AB段的电量q=Ql2πR，则AB段在O点产生的电场强度E=kqR2＝klQ2πR3，方向指向AB，所以剩余部分在O点产生的场强大小等于klQ2πR3，方向背离AB．故D正确，A、B、C错误．故选D．

采用补偿法．　　把圆心处的电场看作两部分电场的叠加,一个是没有缺口的均匀带电圆环产生的电场,这部分的电场强度为零．另一个是与缺口相对应,带等量异种电荷的带电体在圆心处产生的电场．　　带电量为q'=[d

截去的那段可看作点电荷,电荷量为qL剩余部分在O点处产生电场强度的方向和截去的那段电荷产生的场强大小相等,方向相反.大小为KqL/r＾2方向沿着半径O指向截去的那小段电荷

如果在绝对理想的情况下,没有任何外力干扰当然会一直往返运动至于永动机还是别想了如果这个带电体不对外输出能量倒是可以一直运动但是要一个不可以对外输出能量的永动机有什么用呢只要对外输出能量就不可能永动

呃,留出缺口没什么用吧,就是说电流是绕着圈流的.这个题和超导线圈回路电流是一样的.这个题就是公式的简单应用.方向可以用右手定则判断,是向里的.大小可以用毕奥萨法尔定律,然后对环路积分可以得到.最后B=

根据对称性,这一小段对q的李与剩下的大段对q的力大小相等方向相反.虽然要求剩下大段对q的力,我们去可以只求这一小段AB对q的力.根据静电力计算公式（库仑定律）AB的带电量是Q×L/2∏RF=（k×Q×

1）电子要想射出磁场区域,轨迹半径至少是R/2R/2=mv/eB,v=ReB/2m所以v>ReB/2m,电子才能射出磁场区域2）根据发射速度可以求出轨迹半径r=mv/eB=R,如图,电子出磁场点

这个题最主要的是用微元法,因为电荷在圆环上均匀分布,设为n份则一份带电量为Q/nA点受力为F=k（Q/n）q/（R∧2+L∧2）因为有n份,所以再把F乘以n最后把这些力合成也就是乘以cosA然后得出结

1.边O与三个切点,O与三个顶点A,B,C形成三个三角形OAB,OACOBC他们的高都是rS=SOAB+SOAC+SOBCS=1/2(AB*r)+1/2(AC*r)+1/2(BC*r)r=2s/lr=

（1）设AB初始角速度至少为ω0.临界条件：小球B能达到最高点.根据能量守恒定律,有3/2mω²r²=2mgr解得ω=√¾g/r(2)A对盘的作用力与B的抵消.设此时两球

（1）由图可知，在ab段，直线斜率k1=△I1△ω1=1150故对应I与ω的关系式为：I=1150ω（A）  （-45rad/s≤ω≤15 rad/s）在bc段，直线斜率

因为是带电量为+Q的带电圆环,所以可以将其视为位于环心o的带电量为+Q的点电荷,所以F=KQq/L^2.