如题图10. 14所示,一很长的长方形导体回路,电阻为R,质量为m,宽度为l,若回路受恒力F的作用,由图示位置从静止开始向均匀磁场B中运动,试求回路运动的速度与时间的函数关系.
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四个电池串联,如题图所示。每个电池的E=l.56V,r0=1.2Ω。若负载电阻R=l5Ω、求负载电流I和负载电压U。https://assets.asklib.com/images/image2/2017071711051445936.png
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横波以波速u沿x轴负方向传播.t 时刻波形曲线如题图所示,则该时刻5f36f6f91fe8b641ad14dcffae7296a9.png
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试题图2-2所示基本液压回路具有()作用。
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电路如题图2-3所示,若10Ω两端得电压为24V,求R=?
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一无限长的直导线和一正方形的线圈如题11.16图所示放置(导线与线圈接触处绝缘).求:线圈与导线
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如题图14-13所示,曲率半径为R<sub>1</sub>和R<sub>2</sub>的两个平凸透镜对靠在一起,中间形成一个空气薄层,用
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截面积为S,密度为ρ的铜导线,被弯成正方形的三边,可以绕水平轴OO'转动,如题图11-28所示,导线放在方向为竖直向上的匀强磁场中,当导线中的电流为I时,导线离开原来的竖直位置偏转一角度θ而平衡,求磁感应强度。如S=2mm2,ρ=8.9g·cm<sup>-3</sup>,θ=15°,I=10A,B应为多少?
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电路如题图5-7所示,已知电源电压为正弦电压,电流I<sub>1</sub>=I<sub>2</sub>=10A,试和,设的初相角为零。
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题8.10图中所示是一根很长的长直圆管形导体的横截面,内、外半径分别为a,b,导体内载有沿轴线方向的电流I,且I均匀地分布在管的横截面上。设导体的磁导率μ≈μ0,试证明导体内部各点(a<r<b)的磁感应强度的大小由下式给出:<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-07-20/964084744780978.png' />。
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如题图3-2所示,在边长为a的正方形的顶点上,分别有质量为m的4个质点,质点之间用轻质杆连接,求此
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如题图9.14所示,同轴电缆是由一圆柱导体为芯和一圆筒导体构成.使用时电流从一导体流去,从另一导体流回,且电流均匀分布在各导体的横截面上.设圆柱的半径为r1、圆简的内、外半径分别为r2和r3求空间各点的磁感应强度
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在圆柱形空间内有一-磁感应强度为B的均匀磁场,如题图10. 1(5)所示,B的大小均匀减小,有一弧形导
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如题图10.2(10)所示,圆形平行板电容器,从q=0开始充电,试画出充电过程中,极板间某点P处电场强
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电路如题图5-8所示,已知R<sub>1</sub>=10Ω,C=10³μF,R<sub>2</sub>=0.5Ω,ω=1000rad/s,求当电流有效值I最大时,
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如题图1-16所示,一汽车在雨中以速率V1沿直线行驶,下落雨滴的速度方向偏于竖直方向向车后方θ角,速率为v2,若车后有一长方形物体,问车速为多大时,此物体刚好不会被雨水淋湿?
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题图8-10所示电路中,开关闭合已经很久,t=0时断开开关,试求t>0的电阻电流i(t)。
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一根很长的同轴电缆,由一导体圆柱(半径为a)和一同轴的导体圆管(内、外半径分别为b、c)构成,如例1
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如题图10-2所示,平行板电容器充电后,A和B极板上的面电荷密度分别为+σ相-σ,设P为两极板间任意一点,略去边缘效应。求:
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如题图14-3所示,在杨氏双缝干涉实验中,若=r<sub>2</sub>-r<sub>1</sub>=λ/3,求P点的强度I与干涉加强时最大强
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两根很长的平行直细导线,其间距离为d,它们与电源组成回路,如题图9.20所示,回路中电流为I.若保持电流I不变,使导线间的距离由d增大至d',求磁场对单位长度导线所做的功。
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电路如题图8-26所示,开关转换前电路已经稳定,t=0时开关转换,试求t≥0时的电容电压uc(t)和电阻电
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如题图14-1所示,一束平行光线以入射角θ射入折射率为n,置于空气中的透明圆柱棒的端面,试求光线在圆柱棒内发生全反射时,折射率n应满足的条件。
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