有宽度为L,电荷密度为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/18 02:58:02
磁场对运动电荷的作用质量为m,电荷量为q的粒子,以速度v0垂直进入磁感应强度为B,宽度为L的匀强磁场区域,求带电粒子的轨

因为宽度是L,所以是有界磁场~1求带电粒子的轨迹及运动性质:轨迹为一个圆心角为带电粒子离开磁场时的偏转角为arcsin(Lmv/Bq)得扇形运动性质为匀速圆周运动.2.求带电粒子运动的轨道半径:R=B

大学物理电学两根相同的均匀带电细棒,长为l,电荷线密度为λ,沿同一条直线放置.两细棒间最近距离也为l,假设棒上的电荷是不

我是假设电荷是同种的、异种的同理简单推一下就行、首先在距离左棒X出左棒产生的电场强度E为1/4πε∫dQ/r²、对于空间中距离左棒右边的点距离为R处电场强度E=1/4πε∫λdx/x&sup

用微元法求解:在光滑的水平面上.有竖直向下的匀强磁场分布在宽度为s的区域内.一个边长为L(L

为什么非要使用微元法呢?(直接用动量定理求不是更简单吗?BLq1=m(v0-v'),BLq2=m(v'-v),进出磁场时磁通量改变相同,故产生的电量相同,q1=q2,可直接得v'=(v0+v)/2)微

求场强长为L的直导线AB上均匀的分布着电荷线密度为λ的电荷,求在导线的延长线上与导线一端B相距为d处p点的场强.

若为高中知识有技巧,可利用特殊点或对称性解决,但就本题而言只能用大学数学定积分解决.你可以选L上的一小段微积分变量,从d积到s+L,f(x)=ky/(d+x*x)*(d+x*x)d(x),y为拉姆达.

一容积为10L的气缸内有密度为

氧气的质量:1.5乘以10除以1000=0.015kg压缩后密度:0.015kg除以(6除以1000)=2.5kg每立方米

已知氧气的密度为1.429g/L氮气的密度为1.250g/L 空气的密度为1.293g/L.现在有50L的空气.

分析:由题意可知,空气仅是由氧气和氮气混合而成,设氧气的体积为aL,则氮气的体积是(50-a)L易得:1.429g/L×aL+1.250g/L×(50-a)L=1.293g/L×50L解得a=1250

空间中存在一个正点电荷+Q,有一个不带电的实心导体球,球半径为R,球心与正点电荷距离为L,R

E=kQ/L,因为当点电荷在球体外部的时候球的电势与球心的电势等效,所以直接视为球心的电势计算即可.再问:�������ĵ��Ƶ��ڵ��������IJ���ĵ������Ӧ��������IJ���ĵ

两根长度均为L的均匀带同号电荷的细棒沿同一条直线放置,两棒的近端距离也为L,两棒的电荷线密度相同,为λ.求两棒之间的静电

坐标原点选在某一棒的一端.用库仑定律求处的E,dE=(kλ/x^2)dx',作积分,积分限是0~L再用dF=Eλdx,作积分,积分限是2L~3L

如图所示,在真空中宽度为d的区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向里.若质量为m,电荷量为 -q&n

1、临界条件是圆周运动正好与EF相切.此时粒子的速度方向在EF,则偏转角是π-θ,则圆心角也是π-θ.r+rcosθ=d,则r=d/(1+cosθ)=mv0/qB,则v0=qBd/(mv0(1+cos

真空和有两个点电荷,电荷量均为q,当电荷相距L时,它们之间的作用力为F.

﹙1﹚∵F=kq²/L²∴F1=kq²/(L/2)²=4×kq²/L²=4F﹙2﹚F2=k(2q)²/L²=4×kq&#

静电场求场强一均匀带点直线段长为L,线电荷密度为a.求直线段的延长线上距L中点为r(r>L/2)处的场强.请写出详细过程

首先,直线段的延长线上距L中点为r(r>L/2)处的场强是由带电直线段产生,但在此直线段上的点在r处的场强由于距离不同,所以处处不同,所以要求的结果要用积分.线电荷密度为a,则此线段上电荷微元为:ad

一重力不计的带正电的粒子,以速度v垂直于匀强磁场的边界射入磁场中,磁场的宽度为L,磁感应强度为B,粒子质量为m,电荷量为

都高三了吧!这都基础类题啊!熟记公式,粒子圆运动的半径r=mv/Bq.又给出了磁场宽度L,不一三角变换就行了吗?求时间,有了角度,与周期一比不就行了吗?这类题,楼主还是自己把握吧!

有两个半径为r的金属球,相距为L,带电荷量分别为Q1、Q2,如图所示,

题目写了L>>r,这个条件要理解好.就是相对于L,r的数值可以忽略不计了,例如..L=1X10^6r=1这个L+2r和L有多大差距呢...选A,1楼解释的对再问:若不能看成质点的话,还能使用此公式吗,

电荷密度为负什么意思

电荷密度就是单位体积电荷量的多少,电荷有正负,当然电荷密度就可是负的了.