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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
本从分析在原来孤立的导体附近放入不接地的中性导体性,原来弧立的导体对无穷远处电容的变化出发,去研究不接地中性导体原来孤立的带电导体电位的影响。  相似文献   

2.
利用镜象法计算导体球的电容系数,得出带电系统的静电能,然后由虚功原理求出两带电导体球的相互作用力。通过数值计算直观地反映了两导体球作用力随各参数的变化规律并对结果进行了分析讨论。  相似文献   

3.
文章阐述了教材中孤立导体电容定义式所对应的电势零点位置、电容是否与电势零点有关、选取任意位置为电势零点时的孤立导体电容定义表达式,以及初学者学习时应注意的几个要点,并作了举例说明。  相似文献   

4.
利用数值保角变换,给出接地导体圆筒内带电正六棱柱体电场的分布规律,绘制出其横截面上的电场线与等势线图,并计算该导体系统单位长度的电容。  相似文献   

5.
导体系电容的定义和计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了导体系电容的定义和电容的一个计算式,利用该式可简化导体系中两导体间电容的计算.  相似文献   

6.
利用复数坐标系上的保角变换,分两种情况讨论接地导体薄圆筒与不共轴平行导体圆筒之间的电势和电场的分布函数,所得两种函数表达形式相似.  相似文献   

7.
带电导体球表面受电场力的计算薛庆忠国内外电磁场教材大多采用虚功原理和能量守恒定律来计算带电导体球受的电场力,而很少利用洛仑兹受力公式求解,甚至有的认为此时洛仑兹受力公式不成立[1]。其实,这种观点是错误的。本文给出了三种以洛仑兹受力公式为基础的计算方...  相似文献   

8.
本文给出导体组电容器中任意两导体间的等效电容的定义,并赋予证明;讨论了屏蔽、接地对等效电容计算的影响。  相似文献   

9.
静电计是物理静电学中常用的仪器。静电计在普通高中物理教材《电容器电容》这一节中出现,并在注释栏中作了如下介绍:静电计是在验电器的基础上制成的。用来测量电势差。把它的金属球跟一个导体连接。把它的金属外壳跟另一个导体连接(或同时接地)。从指针的偏转角度可以测出两个导体间的电势差。对静电计的使用许多学生包括教师都存在诸多问题。现通过两个实例加以说明。  相似文献   

10.
计算了单位长度圆柱导体、圆锥导体、半球导体以及椭圆柱导体的自感系数,发现其自感系数与形状无关,进而证明了任意非空心旋转导体的自感系数也与导体的粗细及形状无关.  相似文献   

11.
陈玉奇 《物理教师》2014,(6):F0003-F0003
(2013年第30届全国物理竞赛决赛第4题)一电路包含内阻为RE、电动势为E的直流电源和N个阻值均为R的相同电阻,有N+1个半径为r的相同导体球通过细长导线与电路连接起来.为消除导体球之间的相互影响,每个导体球的外边都用内半径为r0(>r)的同心接地导体薄球壳包围起来,球壳上有小缺口容许细长导线进入但与其绝缘,如图1所示.把导体球按照从左向右的顺序依次编号为1到N+1,所有导体球起初不带电,开关闭合并达到稳定状态后,导体球上所带的总电荷量为Q,问导体球的半径是多少?已知静电力常量为k.  相似文献   

12.
通过逐级近似求解导体球在均匀磁场中转动时体内的电磁分布,分析了磁场与导体上电荷分布之间的关系。  相似文献   

13.
用电象法计算分析两个带电导体球由于静电感应而出现的球面面电荷分布.计算分析了随像电荷个数及其中一个球半径变化时的球面电荷分布问题.  相似文献   

14.
讨论并计算导体球接地前后感应电量及其在导体球表面的分布情况,通过对两种情况的比较,从而得出正确的电场分布图像。  相似文献   

15.
本文运用麦克斯韦方程组和导体的欧姆定律,研究计算了在磁场中匀速直线运动和匀速旋转的导体中的电荷分布,得出在磁场中做匀速直线运动的导体内部没电荷分布和匀速旋转的导体内部有电荷分布的结论,并指出一般教科书中对该问题描述的错误.  相似文献   

16.
介绍了有机光导体材料的简单机理,描述作为现代主要光电成像设备的重要部件有机光导体鼓的功能,并对其使用情况与寿命进行了分析,并总结了几条OPC鼓维护和维修的经验。  相似文献   

17.
通过对导体椭球面的面电荷密度的计算与讨论,说明了带电导体的电荷面密度分布的不均匀性.  相似文献   

18.
分别用磁能法和磁链法对两种同轴电缆的自感系数进行了计算,引入一三维导体磁链的定义,并据此计算了有横截面的同轴电缆的自感系数,所得结果与磁能法一致。  相似文献   

19.
无限长载流导体板的磁场分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
真空中,一条无穷长直导体薄片宽为2a。载有电流1,1沿片长的方向流动,并且电流均匀分布在导体的横截面上,如图所示,这里我们选取横坐标(X轴)沿着导体板的横截面方向并且与导体板重合,纵坐标(Y轴)垂直于导体板且垂足O为导体板的中点。  相似文献   

20.
这里,我们将会更多地了解导体的电荷及带电后的导体.  相似文献   

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