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[主观题]

如图(a)所示,半径为R的带电圆盘,其电荷面密度沿圆盘半径呈线性变化,为σ=试求在圆盘轴线上距圆盘

如图(a)所示,半径为R的带电圆盘,其电荷面密度沿圆盘半径呈线性变化,为σ=

如图(a)所示,半径为R的带电圆盘,其电荷面密度沿圆盘半径呈线性变化,为σ=试求在圆盘轴线上距圆盘如试求在圆盘轴线上距圆盘中心O为x处的场强E。

如图(a)所示,半径为R的带电圆盘,其电荷面密度沿圆盘半径呈线性变化,为σ=试求在圆盘轴线上距圆盘如

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第1题
如附图所示,设半径为R的带电薄圆盘的电荷面密度为σ,并以角速率w绕通过盘心垂直盘面的轴转动,求
圆盘中心处的磁感强度。

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第2题
如图4-7所示,半径为R的无限长直圆柱体内均匀带电,电荷线密度为λ,求: (1)圆柱体内、外的电场强度分布; (2)

如图4-7所示,半径为R的无限长直圆柱体内均匀带电,电荷线密度为λ,求:

(1)圆柱体内、外的电场强度分布;

(2)轴线上一点到离轴距离为2R处的电势差.

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第3题
如图8—1所示,一个接地的导体球,原来不带电,半径为R。今将一点电荷q放在球外距球心为r的地方。不计接地导线上

电荷的影响,求导体球上的感应电荷总量。

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第4题
质量为m1,长为l的均质杆AB的A端与滑块A铰接于A点,B端与质量为m2,半径为R的均质圆盘铰接于B点,滑块A可在铅垂

质量为m1,长为l的均质杆AB的A端与滑块A铰接于A点,B端与质量为m2,半径为R的均质圆盘铰接于B点,滑块A可在铅垂导槽中滑动,不计滑块质量以及滑块与导槽的摩擦,圆盘可沿固定水平面作无滑动的滚动,如图(a)所示。设系统由图示位置释放,求杆AB到达水平位置时的角速度和圆盘中心B的速度。

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第5题
如图5-33所示,一个均匀带电的球壳层,其电荷体密度为ρ,球壳层内表面半径为R1,外表面半径为R2,

如图5-33所示,一个均匀带电的球壳层,其电荷体密度为ρ,球壳层内表面半径为R1,外表面半径为R2,设无穷远处为电势零点,求空间电势分布

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第6题
如图(a)所示,两个均质圆盘状定滑轮A和B,质量均为m、半径均为R.固结在A滑轮边缘的轻绳下端系一质量为M的物体,

如图(a)所示,两个均质圆盘状定滑轮A和B,质量均为m、半径均为R.固结在A滑轮边缘的轻绳下端系一质量为M的物体,固结在B滑轮边缘的轻绳下端施加一拉力F.设F=Mg,滑轮轴的摩擦不计,绳不可伸长.试求两滑轮的角加速度.

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第7题
图13-10所示坦克的履带质量为m,两个车轮的质量均为m1。车轮可视为均质圆盘,半径为R,两车轮轴间的距离为πR。设

图13-10所示坦克的履带质量为m,两个车轮的质量均为m1。车轮可视为均质圆盘,半径为R,两车轮轴间的距离为πR。设坦克前进速度为v,计算此质点系的动能。

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第8题
在图所示机构中,鼓轮A和圆盘B为均质,重量各为P,半径均为R;物体C重为Q。若在A上作用一矩为M的常值力偶,试求C

上升时的加速度(绳与圆盘B、鼓轮A之间无相对滑动)。

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第9题
质量为m的均质圆盘,平放在光滑的水平面上,其受力情况如图12-3所示。设开始时,圆盘静止,图中。试说明各圆盘将

质量为m的均质圆盘,平放在光滑的水平面上,其受力情况如图12-3所示。设开始时,圆盘静止,图中。试说明各圆盘将如何运动。

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第10题
设圆锥底面半径R,侧面均匀带电荷面密度σ,且取∞为参考点,如图4—18所示。证明:圆锥顶点O的电势为。

设圆锥底面半径R,侧面均匀带电荷面密度σ,且取∞为参考点,如图4—18所示。证明:圆锥顶点O的电势为

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第11题
如图(a)所示,把一半径为R的半圆形导线OP置于磁感强度为B的均匀磁场中,当导线OP以匀速率ν向右移动时,求导线

如图(a)所示,把一半径为R的半圆形导线OP置于磁感强度为B的均匀磁场中,当导线OP以匀速率ν向右移动时,求导线中感应电动势εi大小。哪一端电势较高?

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