两长螺线管同轴,半径分别为R1和r2

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 11:09:31
如图所示,在轮B上固定有同轴小轮A,轮B通过皮带带动轮C,皮带和两轮之间没有滑动,A、B、C三轮的半径依次为r1、r2和

A轮与重物P相连,当重物P以速率v匀速下落时,A轮的线速度vA=v,AB共轴,则角速度相等,所以vB=r2r1v,由于B轮和C轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度

相交两圆的公共弦长为6,两圆的半径分别为32

设两圆分别为⊙O1和⊙O2,公共弦长为AB,则:两圆相交有两种情况:两圆相外交时,连接O1O2交AB与C点,连接O1A、O2A,如下图所示,由题意知,AB=6,O1A=32,O2B=5;∵AB为两圆交

一个半径为r1的螺线管外套一个半径为r2的圆环,应用电磁感应定律时,磁通量变化率里磁

这得看你求得是谁的磁通量了,如果计算式圆环的就是r2,如果计算螺旋管的就是r1,其实想想磁通量的定义就知道该用哪个了.

如图三个半径分别为一米,1.5米和两米的同轴圆柱每个圆柱高0.5米这三个圆柱组成一个立体图形.这个立体图形的表面积是&#

3.14×2×2×2+3.14×2×2×0.5+3.14×1×2×0.5+3.14×1.5×2×0.5=25.12+6.28+3.14+4.17=39.25平方米表面积=半径是2米的圆柱体表面积+半径

介质中的电场两个同轴的圆柱面,长度均为l,半径分别为a和b,两圆柱面间充满介电常数为ε的均匀电介质.当两圆柱面分别均匀带

设两圆柱面间的电场在r处为E,则以半径为r长度为l的原柱面为高斯面,由高斯定理有2πrlE=Q/εE=Q/(2πrlε)(1)求半径为r(a

两个带有等量异号的无限长同轴圆柱体面,半径分别为R1和R2(R1

用高斯定理做圆柱形高斯面,∮E.dS=E*2πrL=q/ε01,(

关于高斯定理两个带等量异号电荷的无限长同轴园柱面,半径分别R1,R2(前面的大),单位长度为A,求r(R1,R2之间)处

设该立方体的边长为a,考虑以点电荷为中心,边长为2a的立方体,根据高斯定律,大立方体的每一个面的电通量是q/6ε,然后由于原来的立方体之中有三个面分别是大立方体三个面的1/4,由对称性可以知道这三个面

两卫星轨道半径r1

根据GMm/r^2=ma可知,半径小加速度就大,这是对的(注意和你说的不一样).再问:ma=mw^2r,为啥半径越小,加速度就小,根上前不一样再答:因为加速度不是仅仅和半径r有关,还和角速度ω有关。再

已知三个同心圆的半径分别为r1,r2,r3,且r1

πr1^2=(1/2)πr2^2=(1/3)πr3^2r1:r2:r3=1:根号2:根号3

两颗人造卫星a、b轨道半径分别为R1和R2,且R1>R2,则

轨道半径的立方和周期的平方成正比对于椭圆轨道卫星的轨道高度和速度是不停变化的只有半径a和周期T是一定的

两个半径分别为R、r的导体球壳,同轴放置,求该系统的电容

外球壳电势是0,使用高斯定律再问:为什么不是kq/R,外壳又没接地再答:在大球处做一个高斯面,电通量为0再问:这只说明了外壳内外壁间没有电场,外壳外部还有电场,无穷远处电势为0,那外壳电势怎么可能为0

.强烈的求..两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面,半径分别为R1和R2(R1小于R2),单位长度上的电荷为G求离轴线

用高斯定理啊因为电荷线密度为G所以圆柱面所带电荷为G*l,而高斯面面积为2∏rG第一种没有电荷所以场强为零第二种E=(q/※)/S(※为真空电容率手机打不出)带进去算一下答案为G/(2∏R1※)第三种

两个半径分别为R1和R2(R1

这个题目根据高斯定理做.高斯定理:通过一个任意闭合曲面S的电通量Φ等于该面所包围的所有电荷电量的代数和∑q除以介电常数ε0.与闭合面外的电荷无关.公式表达为Φ=∮EcosθdS=(1/ε0)∑q其中E