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[主观题]

如附图所示,长度为2b的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间,并以速度v平行于两直导线运

动。两直导线通以大小相等、方向相反的电流I,两导线相距2a。试求金属杆两端的电势差及其方向。

如附图所示,长度为2b的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间,并以速度v平行于两直导线运动。两直

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第1题

如题11.12图所示,长度为2b的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间,并以速度v平行于两直
导线运动.两直导线通以大小相等、方向相反的电流I,两导线相距2a.试求:金属杆两端的电势差及其方向。

如题11.12图所示,长度为2b的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间,并以速度v平行于两直导线

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第2题

如附图所示,磁感应强度为B的均匀磁场充满一半径为R的圆柱形空间,一金属杆放在附图中位置,杆长
为2R,其中一半位于磁场内、另一半在磁场外。当dB/dt>0时,求杆两端的感应电动势的大小和方向。

如附图所示,磁感应强度为B的均匀磁场充满一半径为R的圆柱形空间,一金属杆放在附图中位置,杆长为2R,

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第3题

半无限长的平行金属导轨上放一质量为m的金属杆,其PQ段的长度为t(见附图).导轨的一端连接电阻R.整个装置放在

半无限长的平行金属导轨上放一质量为m的金属杆,其PQ段的长度为t(见附图).导轨的一端连接电阻R.整个装置放在均匀磁场B中,B与导轨所在平面垂直.设杆以初速率v0向右运动,忽略导轨和杆的电阻及其间的摩擦力,忽略回路自感.

半无限长的平行金属导轨上放一质量为m的金属杆,其PQ段的长度为t(见附图).导轨的一端连接电阻R.整

半无限长的平行金属导轨上放一质量为m的金属杆,其PQ段的长度为t(见附图).导轨的一端连接电阻R.整

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第4题

如附图(a)所示,在xy平面内有与y轴平行、位于x=a/2和x=-a/2处的两条无限长平行的均匀带电细线,电
如附图(a)所示,在xy平面内有与y轴平行、位于x=a/2和x=-a/2处的两条无限长平行的均匀带电细线,电

荷密度分别为λ和-λ,求z轴上任一点的电场强度。

如附图(a)所示,在xy平面内有与y轴平行、位于x=a/2和x=-a/2处的两条无限长平行的均匀带电

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第5题

用离心泵输送80℃热水,今提出如下两种方案(如习题8附图所示)。若两方案的管路长度(包括局部阻力的

用离心泵输送80℃热水,今提出如下两种方案(如习题8附图所示)。若两方案的管路长度(包括局部阻力的当量长度)相同,离心泵的汽蚀余量Ah=2m,环境大气压为101.33kPa。试问这两种流程方案是否能完成输送任务?为什么?

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第6题

如附图所示,已知一微元圆盘dA1与有限大圆盘A2 (直径维D)相平行,两中心线之连线垂直于两圆盘,

如附图所示,已知一微元圆盘dA1与有限大圆盘A2 (直径维D)相平行,两中心线之连线垂直于两圆盘,且长度为s。试计算如附图所示,已知一微元圆盘dA1与有限大圆盘A2 (直径维D)相平行,两中心线之连线垂直于两圆盘,如.

如附图所示,已知一微元圆盘dA1与有限大圆盘A2 (直径维D)相平行,两中心线之连线垂直于两圆盘,如

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第7题

如附图所示,水从离地而18m 处用φ273mm×5mm,长35m (包括局部阻力损失的当量长度)的管道连接

如附图所示,水从离地而18m 处用φ273mm×5mm,长35m (包括局部阻力损失的当量长度)的管道连接到离地面10m处,并测得高低两处压强分别为345kPa和415kPa (表压)。试确定: (1)水的流动方向: (2) 若管路摩擦系数取0.026,管路中水的流量为多少?

如附图所示,水从离地而18m 处用φ273mm×5mm,长35m (包括局部阻力损失的当量长度)的管

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第8题

如附图所示,用泵将贮槽中20℃的水以40m3/h的流量输送至高位槽。两槽的液位恒定,且相差20m,输送管内径为100mm,管子总长为80m(包括所有局部阻力的当量长度)。试计算泵所需的有效功率。(设管壁的粗糙度为0.2mm)
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第9题

如附图所示,两长直螺线管同轴并套在一起,半径分别为R1和R2(R2>R1),匝数分别为N1和N2,长度均
如附图所示,两长直螺线管同轴并套在一起,半径分别为R1和R2(R2>R1),匝数分别为N1和N2,长度均

为l(l>>R1,l>>R2)。略去端缘效应,它们之间的互感系数()。

如附图所示,两长直螺线管同轴并套在一起,半径分别为R1和R2(R2>R1),匝数分别为N1和N2,长

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第10题

如附图所示,在磁感应强度为B的均匀磁场中作一半径为r的半球面S,S边线所在平面的法线方向单位矢量en与B的夹角为a,则通过半球面S的磁通量为()
如附图所示,在磁感应强度为B的均匀磁场中作一半径为r的半球面S,S边线所在平面的法线方向单位矢量en与B的夹角为a,则通过半球面S的磁通量为()

(A)-πr^2Bsinα

(B)2πr^2B

(C)πr^2B

(D)-πr^2Bcosα

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