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一个半径为r的半球面如图所示
一
半径为R的半球面
均匀带有正电荷Q,电荷Q在球心O处产生物的场强大小EO=...
答:
根据点电荷电场强度公式E=kQr2,且电荷只分布球的表面,对于图甲,虽表面积相同,但由于间距的不同,则上、下两部分电荷在球心O处产生电场的场强大小关系为El>E2;因电荷Q在球心O处产生物的场强大小E0=KQ2R2,则E1>KQ4R2;对于图乙,
半球面
分为表面积相等的左、右两部分,是由于左右两个半个...
一
半径为R的半球面
均匀带有正电荷Q,电荷Q在球心O处产生电场的场强大小...
答:
C、对于图乙,
半球面
分为表面积相等的左、右两部分,是由于左右两个半个球壳在同一点产生的场强大小相等,则根据电场的叠加可知:左侧部分在O点产生的场强与右侧电荷在O点产生的场强大小相等,即E3=E4 .由于方向不共线,由合成法则可知,E3>12E0,故C正确.D、由AC分析知,D错误.故选:AC ...
一个半径为R的半球面
均匀带电,电荷面密度为σ,求球心的电场强度。
答:
一、算法及答案如下
所示
单位面积上的电荷密度为X,将面分成无数小块,每块可看做为
一个
点,每个点到中bai心的的场强为E=Kx△s/
r
由于
半球
对称,在竖直方向上的分场强相互抵消,设点与圆心的连线和中线的夹角为b 这每个点对圆心的场强贡献为Ecos(b)积分∫KX△s/r²cos(b)=kx/r...
一个半径为R的半球面
均匀带电,电荷面密度为σ,求球心的电场强度。
答:
一、算法及答案如下
所示
单位面积上的电荷密度为X,将面分成无数小块,每块可看做为
一个
点,每个点到中bai心的的场强为E=Kx△s/
r
由于
半球
对称,在竖直方向上的分场强相互抵消,设点与圆心的连线和中线的夹角为b 这每个点对圆心的场强贡献为Ecos(b)积分∫KX△s/r²cos(b)=kx/r...
(2008?韶关一模)
如图所示
,光滑
半球的半径为R
,球心为O,固定在水平面上...
答:
从A到B的过程中,根据机械能守恒可,mg12
R
=12mV2,解得V=gR,在B点,当重力恰好作为向心力时,由mg=mV2BR,解得VB=gR,所以当小球到达B点时,重力恰好作为向心力,所以小球将从B点开始做平抛运动到达C,所以A错误,B正确.根据平抛运动的规律,水平方向上:x=VBt 竖直方向上:R=12gt2 ...
一个半径为R的半球面
均匀带电,电荷面密度为σ,求球心的电场强度.
答:
好象是nkπ 设球面上有一微元S,设OS与竖直方向夹角为a,则S在O处的场强为E=(knS)/
R
^2,则竖直分量为Ey=(knS*cosa)/R^2 E总=∑Ey=kn/R^2* ∑(S*cosa) ∑(S*cosa)即
为球面
在底面的投影面积πR^2 则球心O处的电场强度为nkπ (竖直方向)量纲也对了 ...
如图所示
,小物块位于
半径为R的半球
顶端,若给小物块以水平初速度v 0 时...
答:
A、物块对球顶恰无压力,说明此时恰好是物体的重力作为圆周运动的向心力,物体离开
半球
顶端后将做平抛运动,所以A的说法正确.B、物体做平抛运动,由x=v 0 t,
R
=
1
2 gt 2 以及mg=m V 20 R 得 x= 2 R,所以B的说法正确.C、物块对球顶恰无压力,物体的重力...
如图所示
,小物块位于
半径为R的半球
顶端,若小球的初速为v 0 时,物块对...
答:
A、物块对球顶恰无压力,说明此时恰好是物体的重力作为圆周运动的向心力,物体离开
半球
顶端后将做平抛运动,所以A的说法正确.B、物体做平抛运动,由x=v 0 t,
R
=
1
2 gt 2 以及mg=m v 20 R 得 x= 2 R ,所以B的说法正确.C、物块对球顶恰无压力,物体的...
如图所示
,
一个半径为R
,重为G的匀质
半球
体,放在地面上,其重心位置在球心...
答:
µ .最后,再是力矩平衡(平衡前要设一下所求的量为x):联结O点与支点,得线m(根据
半球
体的形状,可知,这条线应该与地面垂直),再分别过重心和小物块作线m的垂线。之后是数学问题了。。。方程为:G * 3
R
/8 * sinØ = G/4 * x * cosØ ,解得 x = 3R/10 ....
所示
,
半径为R的半球
支撑面顶部有一小孔.质量分别为m1和m2的两只小球(视...
答:
解:(
1
)根据平衡条件有 对m2:m2gcosθ=T, 对m1:T=m1g,所以m1=m2cosθ,与
R
无关.(2)将m2沿
半球面
稍稍向下,不能回到原来位置,因为m2所受的合力为m2gcosθ′-m1g=m2g(cosθ′-cos 45°)>0(因为θ′<45°),所以m2将向下运动.答:(1)m1、m2、θ和R之间应满足...
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