举一反三
- 半径为R=0.10m的两块圆板构成平行板电容器,放在真空中。今对电容器匀速充电,使两极板间电场的变化率为[tex=10.214x2.429]Knl7FtIKF5ALhbQPOlZ/FfJ+kc6hVQSY7mItHAK0XO/4B6rDdujc6Dwp1SyXWuIclRI9GUuhVvf9PMYp2fyYzg==[/tex],求两极板间的位移电流,并计算电容器内离两圆板中心联线r(r<R)处的磁感应强度B,以及r=R处的磁感应强度B。
- 半径为 R=0.10 m 的两块圆板构成平行板电容器, 放在真空中.今对电容器匀速充电, 使两极板间电场的变化率为[tex=10.214x2.429]Knl7FtIKF5ALhbQPOlZ/FfJ+kc6hVQSY7mItHAK0XO/4B6rDdujc6Dwp1SyXWuIclRI9GUuhVvf9PMYp2fyYzg==[/tex]. 求两极板间的位移电流, 并计算电容器内 离两圆板中心联线 r(r<R) 处的磁感应强度[tex=1.143x1.214]0xWTCHe78RT6r4UvYNjtFA==[/tex] 以及 r=R 处的磁感应强度 [tex=1.357x1.214]l7edghplxI8gQmQkCu3bkA==[/tex].
- 半径为R=0.10m的两块圆板构成平行板电容器,放在真空中,今对电容器匀速充电,使两极板间电场的变化率为dE/dt=1.0X1013V.m-1.s-1。求两极板问的位移电流,并计算电容器内离两圆板中心联线r(r
- 半径为[tex=4.214x1.0]2PAI8A+V1+ucUhYvJUaNow==[/tex]的两块圆板构成平行板电容器。放在真空中.今对电容器匀速充电,使两极板间电场的变化率为[tex=10.929x2.429]Knl7FtIKF5ALhbQPOlZ/FfJ+kc6hVQSY7mItHAK0XO+XR05telUcykWUXP+PDfuaS4xzzozqWiQEpvXPoEMGVD1DFh7j5XCt2R15rtHAK0U=[/tex]求两极板间的位移电流。[br][/br]
- 半径为R=5.0m的平形圆板空气电容器,充电时两极板间的电场强度随时间的变化率,则两极板间的位移电流为()。
内容
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半径为R=5.0的平形圆板空气电容器,充电时两极板间的电场强度随时间的变化率,求:(1)两极板间的位移电流;(2)两板边缘处的磁感强度
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半径为R=5.0m的平形圆板空气电容器,充电时两极板间的电场强度随时间的变化率 ,则两极板间的位移电流为()。443aa41bea98128c18e7c02e771fad77.gif
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半径为R=5.0m的平形圆板空气电容器,充电时两极板间的电场强度随时间的变化率[...77.gif"],则两极板间的位移电流为
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半径R 的两块圆板,构成平行板电容器,放在真空中。若对电容器匀速充电,使两板间电场的变化率为[img=73x19]1803b2eb1439fc3.png[/img],则: A: 通过两板间的位移电流[img=39x22]1803b2eb1f8dff9.png[/img]; B: 通过两板间的位移电流[img=52x26]1803b2eb2a71e61.png[/img]; C: 电容器内离两板中心连线 r ( r < R ) 处的磁感应强度[img=51x24]1803b2eb352d044.png[/img]; D: 电容器边缘处一点产生的磁感应强度[img=55x24]1803b2eb3ffc97b.png[/img].
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半径为 [tex=4.214x1.0]ZXQBgBfzOhncdIjr9r5vzZMyZD3ZcdNeN/wZ41c5+yw=[/tex]的两块圆板,构成平行板电容器,放在真空中。今对电容器匀速充 电, 使两板间电场的变化率为 [tex=11.214x2.429]Knl7FtIKF5ALhbQPOlZ/FfJ+kc6hVQSY7mItHAK0XO9dwjWdFQ0gJuSfKhrT89TgyC8xLvnDNqTYjNn4Ji1M6M/onef981pbcgV+1OrF6Fk=[/tex] 。 求两板间的位移电流,并计算电容器内离两板中心连线[tex=4.071x1.357]TlkgGuzV6T5Mf9hhntyeiQ==[/tex] 处的磁感强度 [tex=1.143x1.214]0xWTCHe78RT6r4UvYNjtFA==[/tex], 以及[tex=2.0x1.0]md9JWkbG3o85fmUkJ4MF9w==[/tex] 处的[tex=1.357x1.214]l7edghplxI8gQmQkCu3bkA==[/tex] 。