在半径为R的球里截面以球心为顶的圆锥体体积最大时展开的圆心角

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 13:02:22
使一半径为R的导体球接地,并在距球心为d位置处放置一电荷量为q的点电荷,球表面

设球表面产生的感应电荷量为q’导体球接地,球心电势为零,kq'/R+kq/d=0q'=-qR/d

如图中接地的金属球A的半径为R,A点电荷的电量Q,到球心距离为r,该点电荷的电场在球心O处的场强等于(  )

金属球内部处于静电平衡状态,故合场强处处为零.所以感应电荷在球心处产生的场强应和点电荷Q产生的场强大小相等,即E=kQ r2,故A正确,BCD错误;故选A

用一个平面截半径为5CM的球,球心到截面的距离为4,求截面圆的面积

截面圆的半径=3cm(勾股定理),所以面积为9π

如图所示,接地金属球A的半径为R,球外有一个带电荷量为Q,到球心O的距离为r的点电荷,则该点电荷在球心O处产生的场强大小

你好:D,kQ/r^2导体内部场强为0Q形成的场强与感应电荷产生的场强叠加为0如果满意记得采纳!再答:O(��_��)O~再问:���dz�ǿΪ0��Ϊʲô���г�ǿ��再答:..........再问

有一个点电荷,在以该点电荷为球心,R为半径的球面上各点相同的物理量是(  )

A、以点电荷为球心的球面各点的电场强度大小相等,方向不同,故电场强度不同.故A错误.B、以点电荷为球心的球面是一个等势面,即各点的电势相等.故B正确.C、由电势能与电势的关系可知,电势相同,同一电荷具

用一个平面截半径为25cm的球,截面的面积是49πcm²;求球心到截面的距离

截面是圆形,面积49πcm²,可得截面半径为7cm任取截面的一个直径,分别将它的两端和球心连接,构成一等腰三角形:两边为半径25cm,底为截面直径14cm,据勾股定理可得该三角形底边上的高为

已知球的两个平行截面的周长分别为5∏和8∏,位于球心同侧,且距离等于1,求球心的半径?

球的两个平行截面的周长分别为5∏和8∏,∴这两个平行截面(圆)的半径分别为5/2和4.设球半径为r,则√[r^2-(5/2)^2]=√(r^2-16)+1,平方,化简得35/8=√(r^2-16),再

一半径为r导体球放在一点电荷场中,球心距点电荷为2r,点电荷的电量为+q,求球体的电势.

这个是根据电势叠加原理来求得点电荷在球心产生的电势为:kq/(2r);由于球体原来不带电,所以导体球放在一点电荷场中达到静电平衡,感应电荷之分布在电荷表面,根据电荷守恒知道正、负电荷电量为零.所以感应

一检验电荷在以一个点电荷为球心,半径为r的球面上各点所受的电场力相同 为什么错?

力是矢量,.电场力大小相同,但是方向不同,所以说电场力相同时错误的.

球体密度ρ已知,在半径为R的球内挖r的球,球心相距d,用高斯定理怎么求r的场强?

是不是想求空洞中的电场强度?先假设一个完整的半径为R的大球进行计算,得出场强E1;再假设一个体电荷密度-ρ的小球,得出场强E2;(以上两步都是利用高斯定理)注意,E1和E2都是矢量,而且表达式里分别以

在轴截面为等边三角形的圆锥里刚好放入一个小球(球面与圆锥底面相切)求这个球的体积(底面圆锥半径为r)

因为底面半径为r,所以直径为2r,即三角形的边长.所以三角形高h=√[(2r)²-r²]=√3r.因为等边三角形内切圆的半径等于高的1/3,所以球半径R=(√3/3)r.所以V=4

有一内外半径分别为R及2R的金属球壳,在离其球心O为R/2处放一电量为q的点电荷

在球的内壁会激发起-q的均匀分布的电荷,在外壁因为电荷守恒会有q所以电势=2kq/R-kq/R+kq/2R

如图,球重为G,半径为R,用一根细绳拉着球,使它沿光滑的竖直墙壁缓慢向上运动,若绳所能承受的最大拉力为T,试求当球心离顶

设当球心距离定滑轮为L时球将要落下,设此时细绳与竖直墙壁的夹角为θ,由力的平衡得:Tcosθ=G根据上面的两个直角三角形由几何知识有:sinθ=RL=NT=T2−G2T联立解得:L=Rsinθ=RTT

半径均为R的两个较大的金属球固定在绝缘的水平桌面上,两球心之间的距离为3R.

二个球的半径为R球心距离3R,所以不能看成是点电荷.由于靠得比较近,电荷要重新分布.带同种电荷时,由于相互排斥,电荷的实际距离大于3R,所以F1KQ^2/R^2所以F1

用一个平面去截球面,截得的小圆面积是其大圆面积的1/3,则球心到其截面的距离是?(设球半径为R)

设所求距离为h,小圆半径r,画图容易知道h²+r²=R²且有πR²/3=πr²,将上式代入得到πR²/3=π(R²-h²