两根同长的同轴圆柱面(R<sub>1</sub>=3.00x10<sup>-2</sup>m,R<sub>2</sub>=0.01m),带有等量异号的电荷,两者的电势差为450V。求:(1)圆柱面单位长度上所带的电荷;(2)r=0.05m处的电场强度。
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一圆柱形电容器内充满ε<sub>r</sub>=7.0的玻璃,其内半外径分别为R<sub>1</sub>=2.0cm和R<sub>2</sub>=2.3cm。已知玻璃的介电强度E<sub>b</sub>=100kV/cm,试问该电容器的最大耐压为多少?
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半径为R<sub>1</sub>和R<sub>2</sub>(R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>)的两无限长同轴圆柱面,单位长度分别带有电量λ和-λ,试求:(1)r<R<sub>1</sub>;(2)R<sub>1</sub><r<R<sub>2</sub>;(3)r>R<sub>2</sub>处各点的场强。
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如题2-21图所示,两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面,半径分别为R<sub>1</sub>和R<sub>2</sub>>R<sub>1</sub>),单长度上的电荷为λ。求离轴线为r处的电场强度:(1)r< R<sub>1</sub>,(2)R<sub>1</sub>< r< R<sub>2</sub>,(3)r>R<sub>2</sub>。
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串联电路中有R<sub>1</sub>=2Ω,R<sub>2</sub>=4Ω,R<sub>3</sub>=1Ω三个电阻,当电源电压为14V时,电路中的电流为()
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半径为R的圆柱形无限长载流直导线置于均匀无限大磁介质之中,若导线中流过的恒定电流为I,磁介质的相对磁导率为μ<sub>r</sub>(μ<sub>r</sub><1),则磁介质内磁场强度的大小为()。
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有一圆柱形导体,截面半径为a,电阻率为ρ,有电流I<sub>p</sub>均匀分布于截面内,求:(1)导体内距轴线为r处某点的E的大小和方向;(2)该点H的大小和方向;(3)该点坡印廷矢量S的大小和方向;(4)计算该导体长度为l,半径为r的部分消耗的能量。试比较(3),(4)说明了什么?
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如图所示,M、N接在恒压的电路上,已知R<sub>1</sub>:R<sub>2</sub>:R<sub>3</sub>=1:2:3,则它们消耗的功率之比P<sub>1</sub>:P<sub>2</sub>:P<sub>3</sub>等于 ( )<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-02-15/950614122603928.png' />
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要求电路的输出为-u<sub>0</sub>=3u<sub>1</sub>+0.2u<sub>2</sub>,已知R<sub>3</sub>=10kΩ,求R<sub>1</sub>和R<sub>2</sub>。
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设ξ<sub>1</sub>,ξ<sub>2</sub>,ξ<sub>3</sub>是R<sup>3</sup>的一组基,已知证明α<sub>1</sub>,α<sub>2</sub>,α<sub>3</sub>是R<sup>3</sup>的一组基,
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如图9-1所示,ε<sub>1</sub>=6.0V,ε<sub>2</sub>=4.0V, R<sub>1</sub>=1.0Ω,R<sub>2</sub>=2.0Ω, R<sub>3</sub>=3.0Ω, r<sub>1</sub>= r<sub>2</sub>= 1.0Ω,求:
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如题8-20图所示,螺线管的管心是两个套在一起的同轴圆柱体,其截面积分别为S<sub>1</sub>和S<sub>2</sub>,磁导率分别为μ<sub>1</sub>和 μ<sub>2</sub>,管长为l,匝数为N,求螺线管的自感,(设管的截面很小)
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设向径=r<sub>1</sub>,=r<sub>2,</sub>=r<sub>3</sub>.证明R=(r<sub>1</sub>×r<sub>2</sub>)+(r<sub>2</sub>×r<sub>3</sub>)+(r<sub>3</sub>×r<sub>1</sub>)垂直
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一同轴电缆的芯子和外壳有无限大的电导率,它们的半径分别为r<sub>1</sub>和r<sub>2</sub>.该电缆被一个可移动的隔板短路(习题8.6图).当电流I流过这个电缆时,求作用到这个隔板上的力.
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在图1.27中,R<sub>1</sub>=R<sub>2</sub>=R<sub>3</sub>=R<sub>4</sub>=300Ω,R<sub>5</sub>=6000,试求开关s断开和闭合时a和b之间的等效电阻.
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半径为R的圆柱形无限长载流直导体置于均匀无限大磁介质之中,若导体中流过的恒定电流为I,磁介质的相对磁导率μ<sub>r</sub>(μ<1),则磁介质内的磁化强度为()
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在习题4.12图所示电路中,已知:ε<sub>1</sub>=6V,ε<sub>2</sub>=4.5V,ε<sub>3</sub>=2.5V,R<sub>1</sub>=R<sub>2</sub>=0.52,R<sub>3</sub>=2.50,忽略电源内阻,求通过电阻R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>和R<sub>3</sub>的电流.
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已知R(a<sub>1</sub>,a<sub>2</sub>,a<sub>3</sub>)=2,R(a<sub>2</sub>,a<sub>3</sub>,a<sub>4</sub>)=3,证明:(1)a<sub>1</sub>能由a<sub>2</sub>,a<sub>3</sub>
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图3-17a所示为1种闸门启闭设备的传动系统。已知各齿轮的半径分别为r<sub>1</sub>,r<sub>2</sub>,r<sub>3</sub>,r<sub>4⌘
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试设计闭式圆柱齿轮传动,已知P<sub>1</sub>=7.5kW, n<sub>1</sub>=1450r/ min, n<sub>2</sub>=700r/ min,二班制,工作8年,齿轮对轴承为不对称布置,传动平稳,齿轮精度为7级。
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如图(a)所示,一根长直同轴电缆,内、外导体之间充满磁介质,磁介质的相对磁导率为μ<sub>r</sub>(μ<sub>r</sub><1
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在图7.1中所示的二进制加权输入的DAC转换器中,R<sub>0</sub>=80k ,R<sub>1</sub>=5k,R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>各
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已知向量r<sub>1</sub>,r<sub>2</sub>由向量β<sub>1</sub>,β<sub>2</sub>,β<sub>3</sub>线性表示的式子为向量β<sub>1</sub>,β<sub>2</sub>,β<sub>3</sub>
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流速场为求半径为r<sub>1</sub>和r<sub>2</sub>的两根流线之间流量的表达式.
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两个半径不同的同轴滑轮固定在一起,两滑轮半径分别为R<sub>1</sub>和R<sub>2</sub>,下面悬二重物,质量分别为m<sub>1</sub>和m<sub>2</sub>,如图所示.滑轮的转动惯量为J.绳的质量、绳的伸长、轴承摩擦均不计.求重物m<sub>1</sub>下降的加速度和两边绳中张力.
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