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有一由N匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a,通有电流I,置于均匀外磁场 B中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩Mm值为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
如图,两根直导线ab和cd沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上,稳恒电流I从a端流入而从d端流出,则磁感应强度沿图中闭合路径L的积分等于()。
A.A
B.B
C.C
D.D
一载有电流I的细导线分别均匀密绕在半径为R和r的长直圆筒上形成两个螺线管(R=2r),两螺线管单位长度上的匝数相等,两螺线管中的磁感应强度大小BR和Br应满足()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.0.14A
B.1.4A
C.14A
D.28A
一磁场的磁感应强度为B=ai+bj+ck(T),则通过一半径为R,开口向z正方向的半球壳表面的磁通量的大小是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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在狭义相对论中,()占据了中心地位,它以确切的数学语言反映了相对论理论与伽利略变换以及经典相对性原理的本质差别。
惠更斯在力学方面的贡献包括()。
按照相对论的观点,同时性是(),因此长度的测量也必定是()。
通常把动理论的复活归功于德国化学家()。
量子力学的发展简史可分为()两个阶段。
一质点在Ox轴上的A、B之间作简谐运动。O为平衡位置,质点每秒钟往返三次。若分别以x1和x2为起始位置,箭头表示起始时的运动方向,则它们的振动方程为(1)();(2)()。
1905年,爱因斯坦在否定以太假说和牛顿绝对时空观的基础上,提出了两条其本原理,即()和(),创立了相对论。(写出原理名称即可)
英国化学家()通过认真地分析,区分出热量和温度是两个不同的概念,并由此提出了比热容的理论。
1834年,()提出了积分形式的变分原理,积分形式变分原理的建立对力学的发展,无论在近代或现代,无论在理论上或应用上,都具有重要的意义。
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。