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1.既然是外置振镜,那么就是断掉磁感线的电路的一部分,通过整个闭合电路的磁感线数量在变化,所以整个闭路的磁通量是有变化的,所以没有矛盾。
2.内部,由于磁通量是标量,但是有一个方向,磁体内部的磁感线比较集中,比外部多,楞次定律是求内部和外部之和,所以是按照内部方向。
3、磁通量没有变化,所以没有感应电流。
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1.没有矛盾,在这种情况下,导体棒和导线和检流计一起形成一个回路,并且这个回路的通量是变化的!
2.为了更准确,这里看一下净磁通量,即内外磁通量偏移后的磁通量。
3.答案和 2 是一个原因。
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由 e=t=bs t=10
根据楞次定律,uab=-e 2=
注意正负电位差!
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左半部分相当于电源,电动势为e δ bs 10
ab两点之间的电位差是线圈右半部R外的路端电压UAB er的总和
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分析:运用补差的思想来解决。 取腔体中的任何点 p 进行分析
首先,设大球体为相同密度的实心球体(填充空心部分),计算该点的场强e1,根据高斯定理,只有半径op中的电荷对p点的场强有贡献,总电荷为q1=*4 r1 3 3(r1: op);然后分别考虑填充的空心部分,以在点 p 处产生场强 E2,涉及电荷量 q2= *4 r2 3 3 (r2: o p)。
点 p 处的场强 EP 是 E1 减去 E2 的矢量差。
连续分布的带电体的场强向量表达式:
向量用大写字母表示,小写字母表示向量大小或标量。
对于均匀球体,对方程进行积分,得到 e=qr 4。 r^3e1=(ρ*4лr1^3/3) (r1/4лε。r1^3)=ρr1/3ε。(R1:运算向量)。
e2=(ρ*4лr2^3/3) (r2/4лε。r2^3)=ρr2/3ε。(R2:O P 向量)。
e=e1-e2=ρr1/3ε。-r2/3ε。
(r1- r2)/3ε。
r。/3ε。(r。是 R1 和 R2 之间的向量差)。
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在这里,b 随时间变化,并产生感应电动势。
同时,金属棒仍在运动,并产生动态电动势。
这两种电动势的总和导致电流不断变化。
功率可以使用 p = i2 r 计算
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电磁学为d(d<< s)人类而战。
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从图中可以看出,当t=to时,磁感应强度开始减弱,磁场产生同一方向的感应磁场。
e sense = bos 到
电流 i=e 电感 r=bos rto
那么导体杆上的安培力 = bil = bbosl rto - 因为导体棒不受摩擦,从力分析中知道 f amp = mgsin - 甚至解得到 b = mgrtosin bosl
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1.我不明白这意味着什么,不。
2.首先,可以利用高斯定理求出该通道内的电场强度: 4 r 2e=p·4 r 3 3 0 计算出的通道内电场强度为 e=pr 3 0,方向为:沿半径向外。
在通道的一端,电子首先加速到圆心,然后减速直线移动到另一端,这个过程是完全对称的。 运动时间只需要计算从一端到圆心的时间并将其乘以 2。 但请注意,加速度是可变的:a=dv dt=-epr 3m 0
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3.线圈来回旋转; 如果初始角度较小,则矩 m=bissin 简化为 m=bis; 根据旋转定律m=j,线圈旋转的公式写为bis =-jd dt(为二阶导数),即简谐振动的表达式,所以线圈此时做简谐振。
如果您不明白您的意思,左手法则确定环上每个点的安培力垂直于该点环面的切线,并且对角线向上指向轴的那个不是垂直的环面朝上。 这是因为安培数和轴之间有一个 90° 的大小角。 因此,环上每个点在水平方向上的安培力可以分解为指向环中心的分量力,从而导致环收缩。 >>>More