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两共轴的导体圆筒的内、外筒半径分别为$R_1$和$R_2$($R_{2}$<$2R_1$)。其间有两层均匀电介质,分界面半径为$r_0$。内层介质相对介电常量为$epsilon_{r1}$,外层介质相对介电常量为$epsilon_{r2}$,$epsilon_{r2}=epsilon_{r1}/2$。两层介质的击穿场强都是$E_{max}$,试问(1)当电压升高时,哪层介质先击穿?
习题答案详解
(接上题)(2)两筒间能加的最大电势差为多大?
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(接上题)(2)图(b)$P$点的磁感应强度$B$的大小和方向:
一无限长薄壁金属筒,沿轴线方向有均匀电流流通,面电流密度为$jA/m^2$。问单位面积筒壁受的磁力的大小是:
(接上题)(2)a,b哪端的电势高:
(接上题)(2)中央条纹的位置变化:
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同样的平面单色光分别照射缝宽均为a,缝间距皆为b,狭缝数分别为2和4的两个屏幕,设想只考虑衍射,它们的衍射图样:
同样的平面单色光分别照射缝宽均为a,缝间距皆为b,狭缝数分别为2和4的两个屏幕,设想只考虑狭缝光束间的干涉,它们的干涉条纹:
(接上题)(2)坐标$x^2$的平均值
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处在l=2,m=2轨道上的电子x方向角动量的涨落为?
这个题⽬较难, 利⽤L^2 = LZ^2 + LX^2 + LY^2, 在总⻆动量以及LZ的本征态上, 由对称性可知X和Y方向的⻆动量分布相同, 且平均值均为零, 因此涨落⽅方差D(LX) = LX^2 = (L^2 − LZ^2)/2 =...
夸克是费米子,其带电量是电子带电量的1/3或2/3倍.
解答: 所以3个夸克组成的重子也是费米子, 且带电量是电子带电量的整数倍.
1.6对于一个由以下支付矩阵定义的矩阵博弈(A=begin{pmatrix}0&3&0&13&1&3&42&4&1&55&2&4&3end{pmatrix},)不存在纯策略意义下的鞍点(由于矩阵的上值和下值并不相等)。使用占优策略将支付矩阵缩小到2x2维度。以下局中人1的哪个纯策略,不是最优混合策略的谱。
3.12考虑一个可转移效用的特征函数型合作博弈:(u(1)=1,u(2)=2,u(3)=0,u(12)=9,u(13)=4,u(23)=6,u(N)=10.)在所有选项中,哪些分配占优((1,3,6))?
3.4考虑一个可转移效用的特征函数型合作博弈:(u(1)=1,u(2)=2,u(3)=3,u(12)=3,u(13)=5,u(23)=7,u(N)=9.)博弈的核心是凸多边形。确定核心的顶点数量,及其每个顶点的坐标。选择所有作为核心的顶点的点。
2.十进制数13.26所对应的二进制数为____。
1101.01