如图,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路L1的磁场强度的环流与沿环路L2的磁场强度的环流两者,必有()
A.
B.
C.
D.
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如图所示,直角三角形金属框架abc放在均匀磁场中,磁场平行于ab边,bc的长度为l。当金属框架绕ab边以匀角速度w转动时,abc回路中的感应电动势ε和a、c两点间的电势差Ua-Uc为()
A.
B.
C.
D.
A.铜环中有感应电动势,木环中无感应电动势。
B.铜环中感应电动势大,木环中感应电动势小。
C.铜环中感应电动势小,木环中感应电动势大。
D.两环中感应电动势相等
A.线圈中无感应电流
B.线圈中感应电流为顺时针方向
C.线圈中感应电流为逆时针方向
D.线圈中感应电流方向不确定。
如图所示,用均匀细金属丝构成一半径为R的圆环C,电流I由导线1流入圆环A点,并由圆环B点流入导线2。设导线1和导线2与圆环共面,则环心O处的磁感强度大小为(),方向()。
A.大小为,方向为垂垂直纸面向内。
B.大小为,方向为沿y轴负向。
C.大小为√2BIR,方向为垂直纸面向外。
D.大小为,方向为垂直纸面向外。
有一同轴电缆,其尺寸如图所示,它的内外两导体中的电流均为I,且在横截面上均匀分布,但二者电流的流向正相反,则
(1)在r〈R1处磁感强度大小为()。
(2)R1〈r〈R2处磁感强度大小为()。
A.第一空为,第二空为
B.第一空为,第二空为
C.第一空为,第二空为
两根长直导线通有电流I,图示有三种环路;则对环路等于()
A.u0I/2πr
B.u0I
C.0
D.2u0I
如图,一根载流导线被弯成半径为R的1/4圆弧,放在磁感强度为B的均匀磁场中,则载流导线ab所受磁场的作用力的()
A.大小为√2BIR,方向为垂直纸面向外。
B.大小为,方向为沿y轴负向。
C.大小为√2BIR,方向沿y轴正向。
D.大小为,方向为垂直纸面向外。
如图,两根导线沿半径方向引到铁环的上A、A′两点,并在很远处与电源相连,则环中心的磁感强度为()
A.。
B.。
C.。
D.0。
在真空中,将一根无限长载流导线在一平面内弯成如图所示的形状,并通以电流I,则圆心O点的磁感强度B的值为()
A.U0I/(4a)
B.U0I/(4R)
C.
D.
一无限长载流直导线,通有电流I,弯成如图形状。设各线段皆在纸面内,一无限长载流直导线,通有电流I,弯成如图形状。设各线段皆在纸面内,则P点磁感强度的大小为()
A.
B.
C.
D.
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质量m=6kg的物体,在一光滑路面上作直线运动,t=0时,x=0,v=0。在力F=3+4t 作用下,t=3s 时物体的速度为3m/s.
一容器内盛有1mol氢气和1mol氦气,经混合后,温度为127℃,该混合气体分子的平均速率为()
1997年IUPAC正式通过将第107号元素命名为Bohrium,以纪念()。
半经典的量子力学阶段指的是从1900年到1913年,其开始的标志事件是()。
折射率为1.30的油膜覆盖在折射率为1.50的玻璃片上。用白光垂直照射油膜,观察到透射光中绿光(λ=500nm)得到加强,则油膜的最小厚度为()。
1905年,爱因斯坦在否定以太假说和牛顿绝对时空观的基础上,提出了两条其本原理,即()和(),创立了相对论。(写出原理名称即可)
如下图,在一横截面为圆面的柱形空间,存在着轴向均匀磁场,磁场随时间的变化率>0。在与B垂直的平面内有回路ACDE。则该回路中感应电动势的值εi=();εi的方向为()。(已知圆柱形半径为r,OA=,θ=30°)
一质点在Ox轴上的A、B之间作简谐运动。O为平衡位置,质点每秒钟往返三次。若分别以x1和x2为起始位置,箭头表示起始时的运动方向,则它们的振动方程为(1)();(2)()。
变力作功可以用元功积分求解,功有正负,所以功是矢量。
1834年,()提出了积分形式的变分原理,积分形式变分原理的建立对力学的发展,无论在近代或现代,无论在理论上或应用上,都具有重要的意义。