在E=IR/n +Ir中,E,n,R,r为已知数,则l=?
问题描述:
在E=IR/n +Ir中,E,n,R,r为已知数,则l=?
答
E=IR/n +Ir I=E/(R/n +r) I=En/(R+nr)
相关推荐
- 如图所示,A、B是位于竖直平面内、半径R=0.5m的14圆弧形的光滑绝缘轨道,其下端点B与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度E=5×103N/C.今有一质量为m=0.1kg、带电荷量q=8×10-5C的小滑块(可视为质点)从A点由静止释放,若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.05,取g=10m/s2,求:(1)小滑块第一次经过圆弧形轨道最低点B时对B点的压力(2)小滑块在水平轨道上通过的总路程.
- 有耐心的同学写下过程..1.已知全集U=R,集合A={y|y=e^x-1,x属于R},B={x|y=In(x+2),x属于R},则集合(CUA)∩B=?2.定义在R在的可导函数f(x)x^2+2xf'(2)+15,在闭区间[0,m]上有最大值15,最小值-1,则的m取值范围是3.设离心率为E的双曲线C:(x^2/a^2)-(y^2/b^2)=1 (a>0,b>0)的右焦点为F,斜率为K的直线L过右焦点F,则直线L与双曲线的左右两只都相交的充要条件是4.已知f(x)=(a/x)-1+Inx,ョx.>0,使f(x)≤0成立,则实数a的取值范围是在△ABC中,P是BC边的中点,角A,B,C的对边分别是a,b,c,若c倍的向量AB+a倍的向量PA+b倍的向量PB=0,则∠B的大小为f(x)=x^2+2xf'(2)+15
- 阅读下面的内容并用此结论(或变形式)解答下面题目的三个问题:(1)若点P为线段MN的中点,则MP=PN=12MN(2)若点P为线段MN上任一点,则:MP=MN-PN如图①,已知数轴上有三点A,B,C,点B为AC的中点,C对应的数为200.①若BC=300,求点A对应的数.②在①的条件下,如图②,动点P、Q分别从两点同时出发向左运动,同时动点R从A点出发向右运动,点P、Q、R的速度分别为10个单位长度每秒,5个单位长度每秒,2个单位长度每秒,点M为线段PR的中点,点N为RQ的中点,多少秒时恰好满足MR=4RN(不考虑点R和点Q相遇之后的情形).③在①的条件下,如图③,若点E、D对应的数分别为-800,0,动点P、Q分别从E、D两点同时出发向左运动,点P、Q的速度分别为10个单位长度每秒,5个单位长度每秒,点M为线段PQ的中点,点Q在从点D运动到点A的过程中,32QC-AM的值是否发生变化?若不变,求其值,若变,请说明理由.
- 求高手解答一道物理粒子磁场中运动的题 如图,真空室内存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小B=0.60T,磁场内有一块平面感光板ab,板面与磁场方向平行,在距ab的距离l=16cm处,有一个点状的α放射源S,它向各个方向发射α粒子,α粒子的速度都是v=3.0×106m/s,已知α粒子的电荷与质量之比 =5.0×107C/kg 求ab上被粒子打到的距离长度 粒子带正电,故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动,用R表示轨道半径,有qvB=mv2R①由此得R=v(q/m)B代入数值得R=10cm可见,2R>l>R.因朝不同方向发射的α粒子的圆轨迹都过S,由此可知,某一圆轨迹在图中N左侧与ab相切,则此切点P1就是α粒子能打中的左侧最远点.为定出P1点的位置,可作平行于ab的直线cd,cd到ab的距离为R,以S为圆心,R为半径,作弧交cd于Q点,过Q作ab的垂线,它与ab的交点即为P1.NP1=R2−(l−R)2 ②再考虑N的右侧.任何α粒子在运动中离S的距离不可能超过2R,
- 有关电场强度、电场线的物理问题.在点电荷Q右方距离10cm处的A点放q=5*10^(-9)C时,受到电场力为F=10^(-3)N,方向向左.求:(1)该点的电场强度及Q的电量.(2)若换放q=-5*10^(-9)C时,F和E又如何变化.(3)若拿去q,则E和F又如何变化.(4)原来q电荷在Q处产生的电场强度多大.在真空中,带电量都为+Q的点电荷A、B相距r,求:(1)两点电荷连线的中点O点的场强多大.(2)距A、B两点都为r的P点的场强为多大,方向如何.求大神详细解答过程.
- 回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为u时并被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出,下列正确的是A :R,B不变,若加速电压u越高,质子的能量E越大B:B不变,加速电压u不变,R越大,E越大C:R,B不变若加速电压u越高,质子在加速器中运动的时间越长关于回旋加速器,一般只考这么几点(1)粒子在D形盒运动周期T=2πm/(qB)(2)粒子在狭缝中加速一次,电场力做功W0=qU(3)粒子获得最大速度vm=qBR/m(由R=mv/qB得),最大动能Em=1/2mvm²=q²B²R²/(2m)(4)粒子在电场中加速次数N,则NqU=Em,得N=qB²R²/(2mU)(5)粒子在回旋加速器运动时间tq(U/d)t电=mvm-0,∴t电=BRd/Ut磁=n(T/2)=πBR²/(2U)∴t总=t电+t磁=BR/(2U)×(2d+πR)≈BπR²/(2U)综上,E与U无关,t与U成反比选BEm=1/2mvm²=q²B²R
- 如图所示,质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B.支架的两直角边长度均为L,可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,空气阻力不计.设A球带正电,电荷量为q,B球不带电,处在竖直向下的匀强电场中.开始时OA边处于水平位置,由静止释放,当杆OA转过37°时,小球A的速度最大,则匀强电场的场强E的大小为 ___ N/C;若在转动过程中杆OA所能转过的最大角度为θm,则cosθm= ___ .(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
- 已知氢原子的电子轨道半径r1=5.3×10-9m,基态能量E1=-13.6eV,量子数n的能级值En=1n2E1,静电力常量为9×109N•m2/C2,电子电量为1.6×10-19C,普朗克常量为6.63×10-34J•s,真空中光速为3×108m/s,(1)求电子在基态轨道上运动时的动能;(2)有一群氢原子处于量子数为n=3的激发态,画一张能级图,在图上用箭头标明这些氢原子最多能发出哪几种光谱线;(3)计算(2)中各光谱线中的最短波长.
- 分析多肽E和多肽F得到以下结果(……但是答案还+1,请问为什么?)元素或基团 C H 0 N 氨基 羧基多肽E 201 348 62 53 3 2多肽F 182 294 45 54 6 l多肽E和多肽F中氨基酸的数目最可能是( )A、199和181B、340和281C、58和53D、51和49 我是这样理解的,每个氨基酸里面有含有N,这个N存在于氨基或R基里面.每隔氨基里都只含有1个N,则其余的必定在R基里面.我只要求出R基就能求出氨基酸的个数了.所以我用N=53 - 3个氨基数,不就等于50个R基.(即50个氨基酸了吗?)……但是答案还+1,请问为什么?
- 动能定理电场,求分析.先描述一下图,一个水平向右匀强电场,一个水平轨道AB,轨道最右端B点连接一个竖直半圆C为半圆中点,D为半圆最高点.,ABCD为竖直放在场强为E=10的4次方N/C的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的半圆形轨道,轨道的水平部分与其半圆相切,A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg、带电荷量q=+1*10的负4次方c的小球放在水平轨道的A点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动.(g取10m/s的平方).求(1)小球在C点速度.答案是2m/s 这个我会(2)在C点对轨道压力.答案是3N,我不懂了(3)若球能安全通过D,释放点离B多远?老师讲的完全不行.
- 关于海明威作品A Clean,Well-Lighted Place的问题,
- 哪些动词与well连用,表示状态(如sell/clean well)