当一带正电的粒子以速度v沿螺线管中轴线进入该通电螺线管,若不计重力,则()。
相似题目
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标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上B、N点,管外C点的磁场方向。https://assets.asklib.com/psource/2015032012083070483.jpg
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通电螺线管的性质?
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通电螺线管内部的磁场比它外部的磁场强
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通电螺线管纵剖面轴线上的磁场分布规律是:线圈两端面轴线上的磁场强度H最强;线圈中心轴线上的磁场强度约等于端面轴线上的H/2[设线圈长与直径比(L/D)大于5,即cosα→1]
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判断通电螺线管磁场方向时,应当是()握住螺线管,()指向电流方向,()的方向是磁场方向。
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当钻井液以一定的流速和压力沿切线方向进入旋流器时,较大的颗粒和大部分钻井液易靠近轴线部位。
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螺线管通电后产生的磁场方向用()
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把一通电直导线绕成一个螺线管,则其电流()。
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安培定则二又叫螺旋线圈右手螺旋定则——用右手握住通电螺线管,弯曲四指指向电流方向,大拇指所指的那一端就是通电螺旋管的()极。
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单线圈螺线管式电感传感器主要由线圈、()和可沿线圈轴向()组成。
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用右手握住通电螺线管,弯曲四指指向线圈电流方向,则()方向就是螺线管内的磁场方向。
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如果一带电粒子以速度V平行于磁感应强度B的方向射入匀强磁场中,该粒子的速度将:
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cs09 磁场能量)有两个长度相同,匝数相同,截面积不同的长直螺线管,通以相同大小的电流。现在将小螺线管完全放入大螺线管里(两者轴线重合),且使两者产生的磁场方向一致,则小螺线管内的磁能密度是原来的( );若使两螺线管产生的磁场方向相反,则小螺线管中的磁能密度为( )(忽略边缘效应)。
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cs09 磁场能量)有两个长度相同,匝数相同,截面积不同的长直螺线管,通以相同大小的电流。现在将小螺线管完全放入大螺线管里(两者轴线重合),且使两者产生的磁场方向一致,则小螺线管内的磁能密度是原来的( );若使两螺线管产生的磁场方向相反,则小螺线管中的磁能密度为( )(忽略边缘效应)。
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有两个长直密绕螺线管,长度及线圈匝数均相同,半径分别为 r 1 和 r 2 。管内充满均匀介质,其磁导率分别为 和 。设 , ,当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后,其自感系数之比 L 1 : L 2 与磁能之比 W m 1 : W m 2 分别为
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(ZHCS7-8磁场能量)有两个长度相同,匝数相同,截面积不同的长直螺线管,通以相同大小的电流。现在将小螺线管完全放入大螺线管里(两者轴线重合),且使两者产生的磁场方向一致,则小螺线管内的磁能密度是原来的( );若使两螺线管产生的磁场方向相反,则小螺线管中的磁能密度为( )(忽略边缘效应)。
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如习题6.5图所示,质量为m、电荷为q的粒子以速度v从静止电荷q<sub>1</sub>的旁边飞过,瞄准距离为a,设运动粒子的速度很大(但仍远低于光速).可以认为粒子近似沿x轴方向做直线运动,其速度大小近似不变.试计算运动粮子在整个飞行过程中因电磁辐射损火的能量.
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线性调频Z变换算法是一个()的DFT,它可以沿螺线轨迹()采样,起始点()
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螺线管线圈的直径是它的轴长的4倍,每厘米长度内的匝数π=200,所通电流1=0.10A,求:(1)螺线管中心处磁感应强度的大小:(2)在管的一端中心处的磁感应强度的大小,
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一根均匀密绕的长直螺线管长为1,截面积为S,单位长度上的匝数为n.试求该螺线管的自感系数L和当螺线管通电流I时的磁场能量Wm.
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已知在K'系中一根无限长直带正电的细棒静止,且沿x'轴放置。其电荷线密度η'e均匀。设K'系相对于K系以速度v沿x轴正向运动。
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一长铁芯沿轴向插入一长螺线管内,铁芯由两节拼凑而成,求两节之间的吸力.设螺线管单位长度匝数为n,电流为I,铁芯截面积为S,磁导率为μ.
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通电螺线管表现出来的磁性不同于条形磁铁,没有N极和S极。()
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把直导线绕成螺线管线圈,并通入电流,通电线圈就会产生类似条形磁铁的磁场。()