半径为2cm的导体球,外套

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 05:29:31
不带电的导体是否存在静电平衡,半径为R的孤立导体球电势为什么为q/4πεR

不带电的导体不存在静电平衡的问题半径为R的孤立导体球,到球心的距离r大于及等于R的点的电场强度为E=q/4πεr^2把检验电荷qo从球面(r=R)移到无穷远时,电场力在r-->(r+dr)段所做元功为

如图 圆锥形的底面半径为2cm 母线长为8cm

圆锥的底面半径为2cm,母线为8cm,则圆锥的高为___,圆锥的侧面展开图扇形的弧长为___,表面积为___二倍根号十五;四派;十六派我是老师谢谢采纳

点电荷q 4.0×10^-10 C,处在导体球壳的中心,壳的内外半径分别为[R1]2.0cm和[R2]3.0cm ,求:

看你的样子似乎你有具体答案.第一题,静电平衡后,导体内部场强为0,在导体壳中作一同心球面为高斯面,用高斯定理可知高斯面内电荷代数和为0,因此导体壳内层带负电,由于导体壳本身电荷量代数和为0,因此外层带

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.

半径为R0的接地导体球置于均匀外电场E0中,求电势和导体上的电荷面密度

0.1如2楼所说,计算球外的电势可以把电荷看做一个集中于球心的点电荷.

一金属球半径为r1,外套有内半径为r2,外半径为r3的同心金属球壳,带电量均为Q,则金属球内部电场强度是多少?

任何情况下,静电平衡后的导体内部电场均为0.否则电场的作用会使导体内部的自由电子移动,最终平衡后,金属内部电场必为0.这题也是一样,金属内部电场为0

一根导线两端加上电压U,导体中自由电子定向移动的速率V,现将导体均匀拉长至横截面半径为原来的1/2,然后

正确答案应该是C,而不是D.导体均匀拉长至横截面半径为原来的1/2后,根据体积不变原理和s=πr^2公式,则有长度为原来的4倍,截面积为原来的1/4.即:L'=4L,s'=s/4.又根据欧姆定律I=U

静电场一带电球体 电量Q半径为R 外套一半径为2R的球壳不带电求电场分布

假设两球同心,内球电荷均匀分布在它的表面上,外球壳的内外两表面上感生的电荷-Q和+Q也都是均匀分布的.两球壳之间的电场具有点对称性,场强和单独由内球产生的场强完全一样:E=Q/(ε×r^2),r为从球

一半径为r导体球放在一点电荷场中,球心距点电荷为2r,点电荷的电量为+q,求球体的电势.

这个是根据电势叠加原理来求得点电荷在球心产生的电势为:kq/(2r);由于球体原来不带电,所以导体球放在一点电荷场中达到静电平衡,感应电荷之分布在电荷表面,根据电荷守恒知道正、负电荷电量为零.所以感应

两个半径均为1cm的导体球,分别带上+Q和-3Q的电量,两球心相距90cm,相互作用力大小为F,现将它们碰一下后,放在两

根据库仑定律得,F=kq1q2r2,接触后分开,两金属球的电量都为-Q,但是两球靠得太近,不能看成点电荷,库仑定律不再适用,所以无法确定作用力的大小.故D正确,A、B、C错误.故选:D

真空中有一半径为R的接地导体球,球外离球心距离为2R处有一电荷q,则导体球上的感应电荷总量为

选C当然不对!用电场线稍微分析一下便知:q发出的电场线并非全部到达导体球,而是有一部分到达无穷远处,所以导体球感应电荷必定小于q.这个题用电势叠加求解,q在导体球球心处产生的电势为kq/(2R),而总

定圆O的半径为2cm,动圆P的半径为1cm.

圆的位置关系:设两圆半径分别为R,r,圆心距为D,则两圆内切,D=ιR-rι外切D=R+r所以外切和内切的圆心距分别为3和1

说,空气中有一半径为R的孤立导体球,设无穷远处电势为0,则导体球的电容C=

不要急,很简单,4*PI*E*R,其中PI是圆周率3.14,E是真空介电常量8.85乘以10的负12次方

点电荷q=4*10^(-10)放入不带电的导体球壳的球心处,球壳内外半径分别为R1=2厘米,R2...

导体内表面带电-q,外表面带电q.1、导体球壳电势为q/4πε0R22、离球心1cm处电势为q/4πε0r-q/4πε0R1+q/4πε0R2r=1cm3,导体内表面带电-q,外表面带电q,导体球壳电

真空中,半径为R1的导体球外套一个内外半径为R2,R3的导体球体,当内球带电荷+Q,导体球不带电时

貌似你打错字了吧,应该是外球壳不带电吧?首先在厚球壳内部做一个高斯面因为厚球壳已经静电平衡,所以高斯面电通量是0所以高斯面包裹的总电荷为0所以厚球壳内表面带电-Q,易知内表面电荷分布均匀因为厚球壳原来

一道高中电学奥物题一个半径为r的导体球浮在某种液体介质上,导体球密度为ρ1.介质的相对介电常数为εr,溶液密度为ρ2,且

主要是小球受到的向下电场力的求解,表面是球面,如果用微积分的话我能解高中通常是简单化外形来求,怎么简化我也想不太明白留下思路吧:把球面想成一个电容器的一个极板,受力F=E*q=(U/d)*q=((q/

电场那一章的 求达人画的有点粗就是一个导体球外套带电量为Q的金属球壳然后那个金属球接地金属球半径r1 球壳半径r2 然后

导体球刚好处于中心么?如果导体球处于中心,q为导体球上的感应电荷,那么在导体球表面电势为0(接地了)可以有方程:kq/r1+kQ/r2=0.不接地的话,导体球表面电荷为0,外壳的外侧均匀带有电荷Q,内

半径为R=5cm的长圆柱形导体中,电流I=5A沿轴线流动且均匀分布,试求圆柱体内距导体中心轴线距离r=3cm的点A出的磁

已知:直径D=40厘米,重物下落加速度 a1=1m/s^2,V1=0.3m/s求:滑轮的角加速度β,角速度ω由于滑轮边缘线速度大小 V=ω*r,r=D/2=20厘米=0.2米得 dV=r*dω所以角加