半径为R的无限长直圆筒面上均匀带电,沿轴线单位长度上的电量为λ.求场强分布

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/02 18:10:47
如图所示,质量为m的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R、质量为2m的薄壁圆筒上.t=0时刻,圆筒在电动机带

第二问中根本跟你走的路程没关系,你算那个路程x干什么呢?另外路程的话,应该是按照筒上某点转动的距离来算的,这个点,是做的曲线圆周运动,并不是直线运动,所以你用从0开始的直线匀加速运动的公式是不对的,应

在一个长直圆柱形导体外面套一个与它共轴的导体长圆筒,两导体的电导率可以认为是无限大.在圆柱与圆筒之间充满电导率为x的均匀

不是静电场的问题,是恒稳电流的问题欧姆定律是J=xEJ是电流密度,E是场强,x是电导率电流密度是单位面积的电流强度,所以半径是r处,单位长度的侧面,单位面积的电流强度(即电流密度)J=I/2πr所以E

图中有一个半径为r,总电阻为R的均匀导体圆环,环上放置两根平行直导线a、b,直导线电阻不计,直导线间的距离等于圆半径r.

当两根导线分别位于中间位置及与圆相切的位置时,内侧弧的长度最大,即14圆周,此时a、b间电阻值最大,即12×14R=18R;当两根导线分别距圆心为12r时,内侧弧的长度最小,即16圆周,此时a、b间电

1.有一半径为a、高为4a、重为G0的两端开口的薄壁圆筒,现将筒竖放在光滑的水平面上,之后将半径为r,重为G的两个完全相

1.两球的球心距离为2r,两球球心水平距离为L=a-2r,所以两球球心竖直距离为H=跟(4r-a^2).这三个长度组成直角三角形,这三角形后边会用到,也是力的关系三角.设上球对筒的弹力为N,在水平方向

三个完全相同的光滑圆筒,半径为R,在最下面左右两筒边各放一个厚度为h,长度与圆筒等长的固定垫块把圆筒支撑着,为了使圆筒不

此题可以对 圆筒受力点进行分析,推算高度和受力之间的关系来求解.但用力矩的方法更简单.如图: 设地面支持力Fw,重力G.上面的圆筒对下面的压力N.2Ncos60=G又当垫块高度为H

如图所示,质量为m的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R的薄壁圆筒上.t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开

(1)圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据v=ωR=Rβ1t,线速度与时间成正比,故物块做初速为零的匀加速直线运动;(2)由第(1)问分析结论,物块加速度为a=Rβ1,根据物块受力,由牛顿第二定

求无限长均匀带电圆柱体内外场强,已知带电量为Q,圆柱体半径为R.

取一圆柱形高斯面半径为rr>R时∮E•dS=E2πrL=λL/εE=λ/2πrεr<R时∮E•dS=E2πrL=ρπr^2L/εE=ρr/2ελ是导体单位长度的电荷

一根载有电流I的无限长直导线,在一处弯成半径为R的圆形,由于导线外有绝缘层,

已知线圈半径为R,电流为I,电流方向逆时针求线圈圆心C处的磁感应强度及方向..C处的磁感应强度的大小应为圆电流圆心处磁感应强度:B=μI/2R其中,μ=4π×10^(-7),为真空磁导率.根据右手定则

一道强大的物理竞赛题在一个置于水平面上的表面光滑的半径为R的半圆柱面上,置有一条长为的均匀链条,链条的质量为m,其两端刚

链中的张力是由于链受重力作用而产生的.由于对称,链位于圆柱面两侧的对称位置处的张力应该相等.取链中的任意一小段来考察,则其受到上下两端的的张力的差值就等于这小段的重力沿此段切线方向的分量,且此小段上端

如图,质量为m,半径为R,质量均匀的闭合金属圆环被长为L的铁丝栓着悬于天花板上,其下方横放着一根通电直导线

B是不是环第一次摆到最低点时所用的时间大于π/2根号下(L+R)/g(后面是除吧)这样B一定对.如果A改成根号下2g(L+R)(1-cosθ)也对.D我觉得对,因为环运动中所受安倍力的方向具体很难判断

两个质量分布均匀的球,半径为r,重为P,置于两端开口的圆筒内,圆筒半径为R(r

设两个球心的连线与水平方向夹角是θ,则 cosθ=(R-r)/r将两个球作为整体,容易知圆筒两侧受的压力大小相等,设此压力大小是N对上方的球O2分析:受重力P、O1球对它的弹力F(沿两个球心连线斜向上

同轴电缆由半径为r的圆柱形直导线与半径为R的金属圆筒构成.为求其单位长度的自感,分别利用自感的定义L=Φ

这道题只能用磁能进行计算的,即第二种方法我也算过这道题,第一种算得的圆柱里面的电感L'比第二种的圆柱电感大一倍一般情况下,电流分布在导体表面(圆筒)的可以用第一种算但是,一旦电流在导体内均匀分布(均匀

物理,稳恒磁场一半径为R的无限长导线圆筒,其表面均匀通有沿轴向流动的电流I.欲表示其周围的磁感强度B随x的变化,则在图(

就是运用环流定律.在导线内部的圆环中没有电流,所以磁场是0.在导线外部的圆环中电流是I,故根据B*2πx=μ*I得B=μ*I/(2πx)故选B.

如图,一根无限长直导线通有电流I,在P点处被弯成了一个半径为R的圆,且P点处无交叉和接触,则圆心O处的磁感应强度的大小为

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=

均匀直杆AB的长为r根号2,从图中所示位置由静止开始沿光滑面ABCD滑下,已知ACB是半径为r的1/4圆弧,BD为水平面

用能量守恒做,最后杆的重力势能变成平动动能和转动动能.平动动能跟转动动能的关系通过约束给出,约束是杆端不离开圆弧,这个条件能给出杆旋转角速度与质心速度的关系,平动动能用杆质量和质心速度算,转动动能用杆

设一无限长均匀带电圆柱面,半径为R,单位长度上带电量+a,求电势分布

无限长均匀带电圆柱面内外的电场强度分别为E=0,E=a/(2πεr)设有限远r0处的电势为零,则电圆柱面外部距轴线为r的任一点的电势为U=∫Edr(积分限r到r0)=a/(2πε)*ln(r0/r)圆

如图所示,将电阻为R的均匀裸导线首尾相接形成一个半径为r的导体圆环,环上放着两根电阻不计的足够长的平行直导线a、b,相距

当两根导线分别位于中间位置及与圆相切的位置时,内侧弧的长度最大,即14圆周,此时a、b间电阻值最大,即12×14R=18R;当两根导线分别距圆心为12r时,内侧弧的长度最小,即16圆周,此时a、b间电

有一个半径为a,高为4a,重为W的两端开口的薄壁圆筒,现将筒竖放在光滑的水平面上,之后将半径为r,重为G的两个完全相同的

先要肯定的是这个桶要翻肯定往右翻,然后就好办了,现根据题给信息和几何知识得到两球心连线和水平面的夹角取值范围,然后就可以以右下角的那个支点为轴写力矩平衡,左下球水平向左的弹力和筒本身的重力与右上球水平

磁场中的介质一个磁导率为μ1的无限长均匀磁介质圆柱体,半径为R1,其中均匀地通过电流I.在它外面还有一半径为R2的无限长

这是大物(下)的题.因同轴圆柱体的电流分布具有轴对称性,故圆柱体中各区域的磁感应线都是以圆柱轴线为对称轴的同心圆.在内导体圆柱中作一半径为r、和轴线同心的圆环形闭合回路,回路绕行方向与磁感应线方向相同