半径为r相对介电常量为ε电荷体密度分布为ρ=kr²求k

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 22:35:30
已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,引力常量为G

地球自转,角速度ω=2πf=2π/T;卫星跟地球同步,角速度必然相等ω=2π/T.设卫星离地面高度为h,(离地心h+R).设卫星质量为m,卫星绕地球旋转,向心力F=m*V^2/(h+R)=m(h+R)

地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G发射一颗绕地球表面附近...

别急,哥哥我来给你解答!(1)卫星绕地球表面做圆周运动,运动半径为R,万有引力提供向心力得F向心=GMm/R^2又因为:F向心=mv^2/R得:GMm/R^2=mv^2/Rv=(GM/R)^1/2(2

一空气平行板电容器接电源后,极板上的电荷面密度分别为±σ,在电源保持接通的情况下,将相对介电常量为εr的各向同性均匀电介

因电源保持接通,U不变,又距离不变,故介质中的场强不变等于原来没介质时场强.原场强由高斯定理知E=σ/ε0此即介质中的场强.

半径为R的带电圆盘,其任意一点的电荷密度为σ= σ0(1-r/R),式中σ0为常量,r为圆盘上任意一点到圆心的距离,求圆

这个是用的积分,嘛,小伙子,很明显在水平方向没有分量,所以只求垂直方向分量,先求任意环面的电场dE=kσ·2πr·dr/(r²+x²)·x/√x²+r²然后从0

一半径为R的绝缘球壳上均匀地带有电荷量为+Q的电荷,另一电荷量为+q的点电荷放在球心上,由于对称性,点电...

球壳的每一条直径的两侧的电荷产生的电场力相互抵消,所以合力为零,现在挖去了一小块,这一小块的对面的电荷产生的电场就未能抵消了.数学上的处理也是要点,因为

半径R的球体内,其电荷对称分布,电荷密度:ρ=kr(0≤r≤R) ρ=0(r>R)k为常量,求电场强度与r函数关系

求不同的半径的球的表面积,与密度相乘就是电荷量,你可以把电场强度看做该表面的电荷等效在中心的情况,求点电荷电场就可以了.再问:不太懂!!!我要详细步骤再答:表面积4πrr,该半径处电量Q=4πrr*ρ

一均匀带电球体,半径为R,体电荷密度为p,今在球内挖去一半径为r(r

一均匀带电球体,半径为R,体电荷密度为p,今在球内挖去一半径为r(r<R)的球体,求证由此形成的空腔内的电场死均匀的,并求其值.10

已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,万有引力常量为G

1.GMm/R^2=mgM=g*R^2M/V=3g/(4πR)2.GMm/R^2=mv^2/R、、、、、、(1)GMm/R^2=mg、、、、、、、、(2)由(1)(2)得V1=√Rg【【不清楚,再问;

什么是介电常量,相对介电常量和真空介电常量?

电容器的极板间充满电介质时的电容与极板间为真空时的电容之比值称为(相对)介电常数.介电系数,是一个在电的位移和电场强度之间存在的比例常量.这一个常量在自由的空间(一个真空)中是8.85×10的-12次

均匀带电球体,半径为R,体电荷密度为p,在球内挖去一半径为r(r

由高斯定理可证,空腔内电场为零.再问:大物课你肯定没认真听讲..这问题我弄懂了没事了再答:你说说看再问:恩也有我没表达清楚的错误我是指的在大球里面随便挖一个小球,所以这个物理模型不具有很强的对称性,于

设氢原子轨道核外电子半径为r,电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k,求电子绕核运动的周期

分析:要知道,库伦力,提供电子圆周运动的向心力,因此,先计算库伦力电子受到库伦力为:F=k*e^2/(r^2)库伦力提供向心力:F=mv^2/r周期T=2*π*r/v联立以上三式子,即可得到答案.

一半径为R的各向同性均匀电介质球,其相对介电常量εr,球内均匀分布正电荷,总电荷为Q

首先,由总电量Q与半径R可得电荷体密度τ=Q/(4/3*π*R^3),进而可得任意半径r(r<=R)处电场强度(为了简洁此后所有ε均为εr含义)E=(1/4πε)*(τ*4/3*π*r^3)/r

舍半径为R的球体内,其电荷为球对称分布,电荷密度为P=kr,k为一常量.用高斯定理

晕你,究竟推求哪个定性或定量关系也说不清楚,是不是想让人大头呀?