两个质量分布均匀的球,半径为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/11 10:12:51
两个质量分布均匀的球,半径为
质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零

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一均匀带电球壳,它的面电荷密度为σ,半径为R.求球壳内、外的电势分布

在球外,可以将这个球壳等效为全部电荷集中在球心的点电荷处理,电势分布为k*4paiR^2σ/r(r>R)在球内的时候因为球壳上均匀带电,可以证明在内部所受合力为零,因此无论如何移动都不做功,因此是一个

半径为R质量分布均匀的铅球中挖取一球形空穴,最高点与原球面最高点相切,并通过球心,挖去前铅球质量M

因为:大铅球半径为R,质量为M的半径为1/4R,二球体积之比V大/V小=R*R*R/0.25R*0.25R*0.25R=64/1故二球质量之比64/1铅球相对水平地面的重力势能63MGR

两个质量分布均匀的球,半径为r,重为P,置于两端开口的圆筒内,圆筒半径为R(r

设两个球心的连线与水平方向夹角是θ,则 cosθ=(R-r)/r将两个球作为整体,容易知圆筒两侧受的压力大小相等,设此压力大小是N对上方的球O2分析:受重力P、O1球对它的弹力F(沿两个球心连线斜向上

某小行星半径为32km,地球半径为6400km.将该小行星和地球都看做质量分布均匀的球体,且两星球密度相同...

1、F=mv^2/R=mgv=(gR)^0.5=(10m/s^2*6400000m)^0.5=8000m/s=8km/s2、m/M=(r/R)^3=(32km/6400km)^3=1.25*10^7g

假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体,其密度为ρ.一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底

令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:g=GMR2,由于地球的质量为:M=ρ43πR3,所以重力加速度的表达式可写成:g=GMR2=Gρ43πR3R2=43πGρR.根据题

假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的

既然你有答案,我就直接解释后面的吧:因为这里的中心天体质量M变了,忽略球壳的引力,那么某深度处的中心天体质量,是剩下那部分地球的质量,只能通过密度导出剩余质量与原来质量之比,进而求重力加速度之比.这是

假设地球是一半径为R,质量分布均匀的球体.一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.

不行,因为题目说了球壳对壳内引力为0,所以只用考虑R-d的内部球体对它的引力,应该选A

假设地球是一半径为质量分布均匀若地球半径为R,一矿井深度为d,已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力

因为球壳与地球的中心是重合的,如图所示再问:绿色的那一部分是球壳么,还有啊“质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为0”这句话对做题有什么用啊再答:绿色的部分是球壳,对于“质量分布均匀的球壳对壳内物体的引

2012新课标,6分)21.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d.已知质量分布均大神们帮

设地球密度为ρ,M=4πR3ρ/3,因此地球表面g1=G4πR3ρ/3R2=G4πRρ/3;已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,所以距地面深度为d的地方重力加速度g2=G4π(R--d)3ρ/

质量为M半径为R的大球,与质量为m半径为r的小球球心间距为L,两球质量分布均匀.当大球靠小球一侧内部挖去一个半径为R/2

万有引力公式:F=GmM/r^2原来的万有引力为:F=GmM/L^2挖去一个半径为R/2的空腔,挖去的质量为M/8.挖去部分的中心到小球中心的距离为(L-R/2)所以减少的万有引力为:F=GmM/【8

求均匀带电球壳的电势分布,已知内球面的半径为R1,电量为Q1,外球面的半径为R2,电量为Q2

如果不是非要列式计算的话,从理论上就可以分析出来静电屏蔽的定义就是,内部不影响外部,外部也不影响内部所以R1内部电势分布:只跟内球面有关系,外球面不产生影响,球壳内部任意一点电势为零(这是个结论吧~)

一质量分布均匀的球半径R质量为M,挖去一个直径为R的小球,且小球切大球的顶部.求挖去小球后大球的势能?

球的密度p=M/(4/3πR^3)小球质量m=p(4/3π(R/2)^3)=M/8未去掉小球时势能E0=MgR所去掉的小球势能E1=mg(R+R/2)=3/16MgR所以最后总势能为E=E0-E1=1

帮个小忙3、有两个半径相同,质量相同的细圆环,A环的质量分布均匀,B环的质量分布不均匀,设它们对通过环心并与环面垂直的轴

3C5A转动惯量的定义I=∑miri^2,B环虽然质量不均匀但两环ri是常量所以I=r^2∑mi=mr^2德布罗意波长λ=h/p,其他的都不确定