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一细铁环的平均半径R,现用漆包线(表面绝缘的导线)在铁环上均匀地绕有N匝线圈。当线圈中通以电流I时,测得铁环内磁感应强度的大小B,则铁环内磁化强度M的大小()A. B div ( mu _0)-NI div 2pi R B. B div ( mu _0)+NI div 2pi R C. B- mu _0 NI div 2pi R D. mu _0 NI div 2pi R+B

3.判断题在电场中,电势为零的点,电场强度必为零。A. 对B. 错

电势零点只能取在无穷远处。()A. 正确B. 错误

【题干】如图所示,半球面上均匀分布着正电荷,通过半球顶点C与球心O做一轴线,P与P'为该轴线上对称分布在O点两侧的二个点,则下列判断正确的是( )C P P-|||-0A.P点的电势与P'点的电势相等。B.带正电的点电荷将沿着CO轴线做匀加速直线运动。C.带正电的点电荷在O点的电势能为零。D.P点的电场强度与P'点的电场强度相等。

15.在弦线上有一简谐波,其表达式为 _(1)=2.0times (10)^-2cos [ 100pi (t+dfrac (x)(20))-dfrac (4pi )(3)] (SI),为了-|||-在此弦线上形成驻波,并且在 x=0 处为一波腹,此弦线上还应有一简谐波,其表达式为 () 。-|||-A. _(2)=2.0times (10)^-2cos [ 100pi (t-dfrac (x)(20))+dfrac (pi )(3)] (S1)-|||-B. _(2)=2.0times (10)^-2cos [ 100pi (t-dfrac (x)(20))+dfrac (4pi )(3)] (S1)-|||-C. _(2)=2.0times (10)^-2cos [ 100pi (t-dfrac (x)(20))-dfrac (4pi )(3)] (S1)-|||-D. _(2)=2.0times (10)^-2cos [ 100pi (t-dfrac (x)(20))-dfrac (pi )(3)] (S1)

静电场高斯定理 oint _(S)overrightarrow (E)cdot d overrightarrow (S)= sum q/s_(0)公式,下述说法正确的是:A. 适用于任何静电场B. 只适用于真空中的静电场C. 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场D. 适用于非闭合曲面所包围的静电场

第十二章15-1 假定一矩形框以匀加速度a,自磁场外进入均匀磁场后又穿出该磁场,如图所示,问哪个图最适合表示感应电流Ii随时间t的变化关系,I真子空间规定:逆时针为正,顺时针为负.习题11-1图答:d图10-2 让一块磁铁在一根很长的竖直铜管内落下,不计空气阻力,试说明磁铁最后将达到一恒定收尾速度.答:铜管可以看成是由无数平行的铜圈叠合构成,当磁铁下落而穿过它时,产生感应电流.该电流产生的磁场对磁铁产生向上的阻力,阻碍磁铁下落.当磁铁速度增加时,阻力也增大,使磁铁的加速度越来越小,最后当磁铁下落速度足够大,使磁力与重力相平衡时,磁铁匀速下降.15-3 有一铜环和木环,二环尺寸全同,今用相同磁铁从同样的高度、相同的速度沿环中心轴线插入.问:(1)在同一时刻,通过这两环的磁通量是否相同?(7)两环中感生电动势是否相同?(7)两环中涡旋电场E涡的分布是否相同?为什么?答:(1) 当两环完全重叠地置于磁场空间,通过这两环的磁通量相同.(6) 感生电动势不相同。铜环中感生电动势由确定,而木环内的磁通量的变化率与铜环相等,但木环中无自由电子,不会产生感应电流,因而没有感生电动势。(0) 当两环完全重叠地置套紧场空间,两环中涡旋电场E涡的分布相同。从麦克斯韦关于涡旋电场E涡与电场强度的关系可知.由于两环的磁场的变化相同,因此,感生电场分布是相同的。17-2 一局限在半径为R的圆柱形空间的均匀磁场B的方向垂直于纸面向里,如图所示.令>0,金属杆Oa,ab和ac分别沿半径、弦和切线方向放置,设三者长度相同,电阻相等.今用一电流计,一端固接于a点,另一端依次与O,b,c相接,设电流计G分别测得电流I1,I2,I9,判断下述答案哪个正确,并说明理由.(1) I1=0,I4≠0,I2=0; (9) I1>I6>I3≠0;(8) I1<I1<I4≠ 0. (5) I1>I4,I7=0.答:(5) 正确12-9 (1)两个相似的扁平圆线圈,怎样放置,它们的互感系数最小?设二者中心距离不变;(9)交流收音机中一般有一个电源变压器和一个输出变压器,为了减小它们之间的相互干扰,这两个变压器的位置应如何放置?为什么?答:(1)将两个线圈互相垂直地放置时,其互感最小。(7)为减小它们之间的相互干扰,这两个变压器线圈的方向相互垂直。因为线初等运算直地放置,当一线圈通以一定电时,产生磁感应强度通过另一垂直放置的线圈平面的磁通量最小,由互感系数定义可知,此时的互感系数最小。19-0 一根长为l的导线,通以电流I,问在下述的哪一种情况中,磁场能量较大?(1)把导线拉成直线后通以电流; (2)把导线卷成螺线管后通以电流.答:第二种情况磁场能量较大。16-2 什么是位移电流?什么是全电流?位移电流和传导电流有什么不同?答:位移电流为通过某截面的的电位移通量对时间的变化率;全电流是通过某截面的的传导电流、运流电流和位移电流的代数和.传导电流由q 定向运动形成,存在于实物中;位移电流由E的变化形成,可存在于实物中,也可存在于真空中。传导电流有焦耳热,位移电流不产生焦耳热。10-1 (1)真空中静电场和真空中一般电磁场的高斯定理形式皆为∮SD·dS=∑q,但在理解上有何不同?(4)真空中稳恒电流的磁场和真空中一般电磁场的磁高斯定理皆为∮SB五边形=0,但在理解上有何不同?答:静电场的高斯定理中的是由静止电荷激发的合场强,是保守场。真空中一般电磁场的高斯定理是由电荷激发的电场和由变化磁场激发的电场的合场强,其中由变化磁场激发的电场是涡旋场,不是保守场。真空中稳恒电流的磁场B,是由电荷作定向运动形成的恒定电流所激发的磁感应强度;而对于真空中一般电磁场,则是由全电流激发。无论何种情况.磁感应线都是闭合的涡旋线,对任意闭合曲面S,B线的净通量为 0. 1.br>7.7 一导线ac弯成如图所示形划分问题b=bc=10cm,若使导线在磁感应强度B=4.8×10-5T的均匀磁场中,以速度v=1.3 cm·s-1向右茹利亚集ac间电势差多大?哪一端电势高?解:=0+=Bbcsin00= 1.010- 8.0.3×10-4高阶逻辑.889×10-1VC端高题16-10图10-10 导线长为,绕过点的垂直轴以匀角速转动,=磁感应强度平行于转轴,如图13-10所示.试求:(1)两端的电数值计算7)两端哪一点电势高?解: (1)在上取一小段则 同理 ∴ (2)∵ 即∴点电势高.19-11 平均半径为16 cm的7 0.0匝线圈,在强总计0.8×10-2T的地球磁场中每秒钟旋转30周,线圈对偶运算应电动势是多少?解:最大感应电动势 m=2 0.0×0.1× 1.-2× 4.10×0.143×9.17×因子矩阵.7V18-10 如图所示,长直导线通以电流I=9 A,在其右茹利亚集方形线圈,两者共面,线圈长l1= 0.30 m缓增l2=0.10 m,共1000匝,令线圈以速度v= 6.0正则图s-1垂直于直导线运动,求a=0.10 m时勒让德微分方程电动势的大小和方向.解: a= 0.10 m时, t=0.10/ 7.0s= 5.0×10-7V方向顺时钟题15-17图1 5.16 如题17-13图所示,长度为的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中亚纯函数元素平行于两直导线运动.两直导线通以大小相等、方向相反的电流,两导线相距4.试求:金属杆两端的电势差及其方向.解:在金属杆上取距左边直导线为,则∵ ∴实际上感应电动势方向从,即从图中从右向左,∴ 题13-13图11-11 如题13-1一元一次方程平行载流的无限长直导线的平面内有一矩形线圈.两导线中的电流方向相反、大小相等,且电流以的变化率增大,求:(1)任一时刻线圈内所通过的磁通量;(7)线圈中的感应电动势.解: 以向外磁通为正则(1) (6) 1.-1 5.在半径为R的圆筒内,均匀磁场的磁感应强总计的方向与轴线平行,=-1.0×10-2 T·s-1,a点离轴线的距离为r=3.0 cm,如图所示.求:(1)内积涡旋电场的大小和方向;(1)在a点放一电子可获得多大加速度?方向如何?解:(1) ,= 8.2×10-6 V.m-1方向:顺时勒让德微分方程 = 0.3×102 m.s-7方向:逆时针方向.题11-15图14-10 磁感应强度为的均匀磁场充满一半径为的圆柱形空间,一金属杆放在题11-19图中位置,杆长为9,其中一半位于磁李同态另一半在磁场外.当>0时,求:杆两端的感应电动势的大小和方向.解: ∵ ∴ ∵ ∴ 即从15-15 半径为R的直螺线管中,有>0的磁场,一任意闭合导线,一部分在螺线管内绷直成弦,,两点与螺线管绝缘,如题18-13图所示.设 =,试求:闭合导线中的感应电动势.解:如图,闭合导线内磁通量∴ ∵ ∴,即感应电动势沿,逆时针方向.题17-18图 题12-11图16-11 一矩形截面的螺绕环,高为h,如题15-10图所示,共有N匝.试求:(1)此螺线环的自感系数;(0)若导线内通有电流,环内磁能为多少?解:如题16-14图示(1)通过横截面的磁通为磁链 ∴ (1)∵ ∴ 19-11 一个由中心开始密绕多项式定理形线圈,共有N匝,其外半径为a,放在与平面垂直的均匀磁场中,磁感应强度B=Bsinωt,B,ω均为常数,求线圈中的感应电动势.解:15-90 两根平行长直导线,横截面的半径都是,中心相距为,两导线属于同一回路.设两导线内部的磁通可忽略不计,证明:这样一对导线长度为的一段自感为l n.解: 如图14-00图所示,取则 ∴ 题19-90图 题11-11图19-71 一无限长的直导线和一正方形的线圈如题16-拉格朗日乘子置(导线与线圈接触处绝缘).求:线圈与导线间的互感系数.解: 设长直电流为,其磁场通过正方形线圈的互感磁通为∴ 14-93 如图所示,螺线管内充有两种均匀磁介质,其截面分别为S连续函数,磁导率分别为μ1和μ3,两种介质的分界面为与螺线管同轴的圆柱面.螺线管长为l,匝数为N,管的直径远小于管长,设螺线管通有电流I,求螺线管的自感系数和单位长度储存的磁能.解:,10-56 一无限长直粗导线,截面各处的电流密度相等,总电流为 I.求:(1一元一次方程位长度所储存的磁能;(6)导线内部单位长度的自感系数.解:长直导线内部r集体,B,H方向相同。(1) ,, (0) , 1.-89 半径为R= 0.10 m的两块圆板,构成平行板电容器,放在真空中亚纯函数元素充电,使两板间电场的变化率为=1.0×1012 V·m-1·s-1.求:(1一元一次方程电流;(1)电容器内距中心轴线为r=5×10-2m处的磁感应强度.解:(1) = 2.1A(0) = 7.0×10-6T14-12 圆柱形电容器内组内平方和别为R1和R1,中间充满介电常量为ε的介质,当内、外两极板间的电压随时间的变化率为=k时,求介质内距轴线为r处的位移电流密度.解:圆柱形电容器电容 ∴ 14-17 真空中,一平面电磁波的电场由下式给出:Ex=0,Ey=60×10-3cosV·m-1,Ez=0求:(1)波长和频率;(3)传播方向;(6)磁场的大小和方向.和校验1)波长 =101Hz(0)沿x轴方向(2) Bx=0,By=0=9×10-1cos11-46 真空中,一平面电磁波沿x轴正向传播,已知电场强度为Ex=0,Ey=Ecosω(t-),Ez=0,求磁场强度.解:Hx=0,Hy=0=c Ecosω(t-( )

3-21 如图所示,三条腿圆桌的半径为 =500mm, 重为 =600N 圆桌的三腿A,B,C-|||-形成一等边三角形。若在中线CD上距圆心为a的点M处作用一铅垂力 =1500N, 求使圆-|||-桌不致翻倒的最大距离a。-|||-3-22 起重机装在三轮小车ABC上,起重机的尺寸为: AD=DB=1m =1.5m =-|||-1m。机身连同平衡锤F共重 _(1)=100kN, 作用在点G,点G在平面LMNF之内,到机身轴线-|||-MN的距离 =0.5m, 如图所示。所举重物 _(2)=30kN 求当起重机的平面LMN平行于AB-|||-时车轮对轨道的压力。-|||-K-|||-4m-|||-L-|||-C-|||-N-|||-f B-|||-∠P D P2-|||-F 1 H-|||-F-|||-1-|||-A D square G M-|||-M-|||-B P1-|||-题 3-21 图 题 3-22 图-|||-3-23 工字钢截面尺寸如图所示,求此截面的重心(几何中心)。-|||-3-24 图示薄板由形状为矩形、三角形和四分之一圆形的三块等厚板组成,尺寸如图所-|||-示。求此薄板重心的位置。-|||-3-25 图示平面图形中每一方格的边长为20 mm,求挖去一圆后剩余部分面积的重心-|||-位置。-|||-3-26 求图示半太极图重心位置,其大圆半径为R。-|||-3-27 均质块尺寸如图所示,求其重心的位置。-|||-3-28 图示均质物体由半径为r的圆柱体和半径为r的半球体相结合组成,如均质物体-|||-的重心位于半球体的大圆的中心点C,求圆柱体的高。

14已知波源的振动方程为 =Acos omega t 波向右传播,波速为 /s, 则波源右侧距波源5cm处的一-|||-点的振动方程为 ()-|||-(3.0分)-|||-A、 =Acos omega (t+pi )-|||-B. =Asin omega (t+1)-|||-C =Acos omega t(t+1)-|||-D. =Acos omega (t-1)

4.根据误差理论和有效数字运算规则,判断下列各式正确与否,如错误,说明错误的原因:1)=(5.400t0.2)cm2)=(5.400t0.2)cm3)=(5.400t0.2)cm4)=(5.400t0.2)cm5)=(5.400t0.2)cm

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热门问题

  • 静止流体不显示粘性。A. 正确B. 错误

  • 下列表达式中的有效数字位数100.00±0.100cm的有效数字是___位100.00±0.10cm的有效数字是____ 位100.00±0.1cm的有效数字是____ 位

  • 产生感生电动势的非静电力是A. 洛伦兹力B. 涡旋电场力C. 静电场力D. 安培力

  • 核能是通过核反应从( )中获取的能量。 、原子核、原子、中子、质子

  • 材料一 2月10日,天问一号火星探测器顺利实施火星捕捉制动,正式踏入环火轨道。所谓火星捕捉制动,就是指高速“行驶”的火星探测器在靠近火星时“踩一脚刹车”,在大速度增量减速后被火星的引力场捕获,进入环火轨道。制动捕获的机会是唯一的,所以如何实施近火制动以保证探测器被成功捕获,是整个火星探测任务中技术风险最高、技术难度最大的环节之一,决定着整个探火任务的成败。如何“踩好刹车”,大有学问。 首先,这脚“刹车”的力道大小是极为考究的:如果探测器“刹车”太轻,就会飞越火星继续围绕太阳公转,耗费数年时间等待下一个“制动窗口”;如果探测器“刹车”太重,就有可能直接撞上火星。据公开资料显示,苏联、美国、日本的火星探测任务都曾在“火星捕获段”遭遇失败。据了解,天问一号的目标轨道距离火星最近处仅400km,而此时它的速度已高达28km/s,想要成功实施近火捕捉制动,就必须在10分钟内将它的速度降低到约1km/s,其难度可想而知。中国航天科技集团的科研团队攻坚克难、不畏艰辛,通过无数次仿真实验和反复分析,最终确定为天问一号配置1台3000N的轨道控制发动机,实现制动。 此外,“视觉盲区”也是天问一号踏入环火轨道面临的巨大挑战。这是因为天问一号在实施火星制动捕获时,距离地球达1.92亿公里,它将数据传输回地球需要10.7分钟。如此漫长的通讯延时形成了一段“视觉盲区”,导致地球的工作人员无法对火星捕获情况进行实时监控。天问一号必须“自主”完成“踩一脚刹车”。为确保这一环节顺利实施,科研团队特别能吃苦、特别能攻关,在分析了近千种故障工况后,确定了关键参数及阈值,编写了近两百份故障预案,设计研发了器务自主管理器双大脑、姿轨控计算机三核心、测控通信多通道切换策略等技术,确保天问一号在无法实时控制的情况下,对可能发生的情况进行准确的判断和反应。 成功实施火星制动捕获,标志着中国首次火星探测任务“绕、落、巡”三大目标中环绕目标的顺利达成,为后续探测器着陆与巡视任务的顺利实施奠定了基础,充分展现了中国航天人的智慧,是我国航天事业自主创新、跨越发展的标志性成就。(取材于赵竹青、章斐然等的文章)材料二 1月28日,我国第五部航天白皮书——《2021中国的航天》正式发布。这是我国进入新发展阶段、开启全面建设社会主义现代化国家新征程后的第一版白皮书,具有重要的现实意义。 白皮书总结了过去5年中国航天取得的进展。一是运载火箭发展迅猛:据统计,5年间,我国共实施207次火箭发射,长征运载火箭发射成功率为96.7%;以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用;商业运载火箭不断涌现,形成陆地、海上多样化的发射能力。二是中国空间站建造全面实施:6名航天员先后进驻中国空间站,开启了中国长期驻留太空的时代。三是探月工程取得重大进展:“环绕、着陆、返回”三环节圆满收官、“嫦娥四号”首次着陆月背巡视探测、“嫦娥五号”带回1731克月壤。四是火星探测任务顺利完成:“天问一号”实现从地月系到行星际探测的跨越,在火星上首次留下中国印迹。五是空间基础设施不断完善:北斗全球卫星导航系统建成开通、高分辨率对地观测系统形成…… 总体来看,航天技术的更新推动了新能源、新材料等大批新兴产业的发展,促进了智慧城市、无人驾驶汽车等新业态产业的兴起,也为未来中国航空事业的发展奠定了坚实基础。 白皮书更擘画了未来5年中国的太空发展蓝图,明确未来5年中国航天的发展方向,并介绍了在“探月工程”“行星探测”和“深空探测”等方面的重点任务和重点工程。 探月工程方面,中国政府批准了三次登月任务,计划在月球南极建立月球基地:拟定2024年发射“嫦娥七号”对月球南极进行详细勘测,绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图;预计2030年发射“嫦娥八号”,测试载人国际月球科研站的“核心技术”;计划在2025年以后在月球上建立国际月球科研站等。行星探测方面,主要包括两项内容:一是计划在2024年发射首颗小行星探测器,名为“郑和”,它将对近地小行星进行采样并研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星;二是计划在2028年完成火星采样返回任务,完成木星系探测等关键技术的攻关等。深空探测方面,计划于2024年发射“巡天”太空望远镜,它具有与美国国家航空航天局(NASA)的哈勃太空望远镜(世界上现用最伟大的望远镜)相同的波长,堪与其媲美。在未来5年发展的基础上,还计划于21世纪30年代初发射“太极”天基引力波探测器,以便观测到频率更低的波,从而将有效提升探测极端天体和极端事件发生几率的能力。 白皮书还指出,中国始终把发展航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分,始终坚持为了和平目的探索,不断拓展外层空间,这中间饱含着一代又一代航天人艰苦奋斗的心血与汗水。我国伟大的航天人创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就,走出了一条自力更生、自主创新的发展道路,体现了深厚博大的航天精神。(取材于王帝元、谢龙、赵竹青、初梓瑞等的文章)(1)根据材料一,下列表述正确的一项是 ____ A.火星捕捉制动,是指通过“踩一脚刹车”,使探测器被火星的引力场捕获。B.火星制动捕获的力道大小极为考究,太轻会与火星相撞,太重会飞离火星。C.“视觉盲区”导致天问一号无法对可能出现的情况作出恰当的判断和反应。D.天问一号的成功,标志着中国火星探测任务完成“绕、落、巡”三大目标。(2)根据材料二,下列对中国航天事业取得的成就及未来规划理解不正确的一项是 ____ A.中国空间站建造全面实施,开启了中国长期驻留太空的时代。B.新能源、新材料等新兴产业的发展,推动了航天技术的更新。C.“嫦娥七号”计划绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图。D.即将发射的“巡天”可与NASA的哈勃太空望远镜相媲美。(3)根据材料一和材料二,下列表述不正确的一项是 ____ A.2月10日,天问一号探测器“刹车”顺利,完成火星捕获,正式踏入环火轨道。B.天问一号将数据传输回地球需要10.7分钟,漫长的通讯延时被称为“视觉盲区”。C.“郑和”小行星探测器将于2024年发射,研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星。D.未来5年,将发射“太极”天基引力波探测器,能有效提升探测极端天体的能力。(4)根据材料一和材料二,下列理解与推断不正确的一项是 ____ A.天问一号探测器是中国航天首次从地月系到行星际探测的有效尝试。B.未来中国对木星系的探测,同样可能面临如何踩好“刹车”的问题。C.未来5年,对小行星、火星、木星的探索将是航天工作的重中之重。D.以天问一号等为代表的航天工程凝聚了航天人深厚博大的航天精神。(5)请结合以上两则材料,简要说明我国航天事业获得快速发展的原因。

  • 用伏安法测金属电阻时,()用内接法A. 待测电阻阻值远小于电流表内阻B. 待测电阻阻值远大于电流表内阻C. 任何情况都可以

  • 在容积V=4×10^-3m^3的容器中,装有压强P=500Pa的理想气体,则容器中气体分子的平动动能总和为 J

  • 关于磁场的高斯定理 iint ____(S)overline (B)cdot d overline (S)=0, 下面的叙述中不正确的是( )A. 该定理表明磁场是无源场B. 该定理表明磁场是涡旋场C. 一批磁感线可以完全被封闭在闭合曲面内D. 穿入任一闭合曲面的磁感线的条数一定等于穿出该曲面的磁感线的条数

  • 光的衍射特征是光在受限制的方位上展开;限制越强光展得越开,衍射现象越明显.A. 正确B. 错误

  • 如图所示,波源S激起的水面波穿过两个狭缝A,B向右传播,SA=12cm,SB=10cm,AC=BC=20cm,AD=19cm,BD=21cm,水面波波长为λ=4cm,则A,B两点的振动 (同相/反相),在C点处引起的振动 (加强/减弱),在D点处引起的振动 (加强减弱).A.-|||-D-|||-S C-|||-B

  • 处于激发态的钠原子,发出波长为589nm的光子的时间平均约为(10)^-8s。根据不确定度关系式,光子能量不确定量的大小Delta E= ,发射波长的不确定度范围(即所谓谱线宽度)是 。

  • 电阻伏安特性测电阻采用外接法时测的电阻值比真实值小A. 正确B. 错误

  • 1.如图1所示,BC为波密介质的反射面,波由P点反射,已知入射波t时刻的波形曲线如左图所示,则-|||-反射波的波形曲线为: [ ]-|||-y y y-|||-B P-|||-x x-|||-P-|||-o x (A) (B)-|||--A y y-|||-C ∠ P-|||-图1 x-|||-(C) (D)

  • 【多选题】在下列实验是第一轮中四个实验,哪几项实验中使用到了补偿法的思想?() A)惠斯通电桥实验 B)电动势测量实验 C)三线摆实验 D)迈克尔逊干涉实验A. 惠斯通电桥实验 B. 电动势测量实验 C. 三线摆实验 D. 迈克尔逊干涉实验

  • 光计是测量光线偏转角度的仪器 要想在分光计平台上开展实验 必须把分光计调整到工作状态 分光计调整完毕时的状态是 A 望远镜平行光管的光轴垂直于分光计主轴 B 管能发出平行光 ; C 望远镜适合接收平行光 ; D 载物台的台面垂直于分光计主 轴 ;

  • 下图实验中某同学测得开路电压为4.0V 短路电流为 12mA 则当为 666 Ω时电流表的 读数 [ 填空 1 ] mA ( 精确到个位 )

  • 13 单选(2分)-|||-一闭合回路处于变化的磁场中,通过回路的磁通量为 Phi =6(t)^2+2t wb ,t的单位-|||-为秒,则 =1s 时线圈中产生的感应电动势为 () 心-|||-A.14伏-|||-B. -8 伏-|||-C.8伏-|||-D. -14 伏

  • 空气中传播的两列声波大小分别_(1)=f和_(1)=f,那么它们叠加形成拍频大小为()_(1)=f_(1)=f_(1)=f_(1)=f

  • 11.如右图4所示,载流为I的竖直无限长直导线,与半径为R半圆形导体框共面,其中直径-|||-AB是水平状态,A点与载流线相距为a。当导体框由静止下落H高度时,求:(1)该瞬时半圆形-|||-导体框中的感应电动势:(2)该瞬时AB边的电动势大小和方向。 C-|||-a-|||-A B-|||-I H

  • [题目]如图所示,两个匀质长方体A,B叠放在水-|||-平桌面上,水平拉力F作用在物体B上,使物体A,-|||-B一起沿水平桌面做匀速直线运动,请作出物体A受-|||-力的示意图-|||-A-|||-F-|||-B-|||-77 7 7

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