3.两相干光强度都为I,则相遇区域能够达到的最大光强为( )

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 23:32:49
3.两相干光强度都为I,则相遇区域能够达到的最大光强为( )
如图所示,L1和L2为两条平行的虚线,L1上方和L2下方都是垂直纸面向外的磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在L1上

A、B画出粒子可能的轨迹如图,由左手定则判断可知,沿轨迹1运动的粒子带正电,沿轨迹2运动的粒子带负.故AB均错误.C、D粒子运动的对称性可知,若将带电粒子在A点时的初速度变大(方向不变),带电粒子经过

大学物理的一题假设两束从点光源发射出来的相干光波长为550nm,照射到某点时这两束光的光程差为825nm,则在该点会观多

你理解错了!照射到某点时,不管是几束光来的,都只有一个亮点,或一个暗点,或一个既不太亮也不太暗的点!一个点上不会同时既是亮点又是暗点的!

两列频率振幅都相同的波,相遇时,波的减弱点的位移是否始终都为0?

是,波的减弱点的位移始终为零,但加强点不是始终在位移最大处,也会出现在平衡位置

两个载有相等电流I的圆线圈,半径为R,一个水平放置,另一个竖直放置,则圆心0处磁感应强度的大小为

B1=u0I/2R方向垂直纸面向里B2=u0I/2R方向向上所以圆心O处磁感应强度大小为B=sqr(2)u0I/2R式中u0为真空中的磁导率,大小为4pi*10的负7次方.

金属材料通过怎样的方法能获得加工性能和强度(主要为屈服强度)都良好?

进行热处理,比如调质处理、正火处理等.要看是什么材料,铸锻件、含碳量高低等?

组成同轴电缆的两个很长的金属圆柱面,同时通有均匀电流I,但方向相反,这两圆柱面之间距轴线为r处的磁感应强度大小为()?

B=kI/2r,k是毕-萨定律中的常数!再问:能说下过程吗谢谢再答:用安培环路定理啊,一步就出结果了!再问:k=u0/4π还是u0/2π啊?再答:k=u0/4π再答:哦,原来的答案写错了,应该是B=2

AB为真空中两个平行的无限大均匀带电平面已知两个平面间的电场强度大小为E0两平面外侧电场强度大小都为

由高斯定理可得一无限大均匀电平面外电场强度是E=σ/2εσ1/2ε+σ2/2ε=2E0σ1/2ε-σ2/2ε=E0σ1/2ε=3/2*E0,σ1=3εE0σ2/2ε=1/2*E0,σ2=εE0再问:非

小芳和小明两家相距1680米,两人从两家相向而行,8分钟相遇,假设出发时两人每分钟都增速15米,则增速后相遇时,走的快的

1680÷8=210(米/分)1680÷(210+15×2)=1680÷(210+30)=1680÷240=7(分钟)设走的快的人为小明,其第一种情况相遇时的速度是x米/分钟,可得:8x=7×(x+1

为什么平行板电容器电解质为(真空)时,电场强度与两极板距离无关?

E=U/d=Q/(Cd)=Q/{εS/(4kπd)d}=Q/{εS/(4kπ)}在平行板上带电量不变时,E与距离无关.关于真空,实际上在电场问题中,都应该是真空这个前提条件.就如库仑定律,也是真空中的

光的干涉条纹强度请问为什么光的干涉造成的亮条纹或暗条纹 亮度都相同,而不是由亮过度到暗.两束相干光的叠加照射到板上的位置

干涉条纹明暗交替.对于明条纹,分零级、一级、二级等等,光强度是一次变弱的,不是一样的,亮度是不同的.等条纹级数很高了,就看不到了呀.对于每一条亮条纹,从条文的中心到两边,也是又亮到暗的,并不是亮条纹上

27.A、B为真空中两个平行的“无限大”均匀带电、平面.已知两平面间的电场强度大小为E0,两平面外侧电场强度大小都为2E

设介电常数为u,且假设两个平面都带正电荷,如果两平面间的电场强度的方向由A指向B则:σA/2u+σB/2u=2EoσA/2u-σB/2u=Eo解得:σA=3EouσB=Eou如果两平面间的电场强度的方

有一电容器电容为1.5*10^-4uF,两板的带电量都为6*10^-8C,两板间相距1mm,(1)求两板间电场强度.(2

(1)U=Q/c=400VE=U/d=4*10^5V/m(2)E=U/d=Q/cd=4πkQ/εs根据公式可得,场强与板间距无关,所以电场强度还是4*10^5V/m

两平行金属板间有匀强电场一板接地电势为什么为零,电场强度变不变? 电场强度为什么不变?

不变有公式C=Q/U=那个符号*S/4kπd又有U=Ed所以Q/E=那个符号*S/4kπ由于只有一端接地,所以Q不变,则由上式可知E不变电势是由于地球为0

两列相干波得强度均为I.,当两列波到达P点相遇时,它们的相位差为3,则P点合成波的强度I为?

你都没有说两列波的周期,怎么能求出呢?当相位差为周期的整数倍时,强度为2,当为周期的0.5的奇数倍时,强度为0