|
- Лапласиан φ, ρ-плотность пространственного заряда, |
- |
электрическая постоянная |
-- ########## |
|
-дифференциал второго порядка для φ, ρ-плотность пространственного заряда, |
- |
|
электрическая постоянная |
-- False |
|
--------------------------------------------------------- |
|
|
Падение напряжения на участке 1 2 (см. рис.) равно:
-- False
-- False
-- False
-- ##########
---------------------------------------------------------
Электростатическое поле создано бесконечной нитью, заряженной с поверхностной плотностью заряда τ Кл/м. Циркуляция вектора Е по контуру L равна _________
0 -- ##########
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------
Падение напряжения на участке 1 2 (см. рис.) равно:
-- False
-- False
-- False
-- ##########
---------------------------------------------------------
Элементарный поток вектора магнитной индукции через площадку
(рис.) это
-- ##########
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------
Главными осями инерции твердого тела называют три ортогональных оси, относительно которых равны нулю
центробежные моменты тензора инерции -- ##########
все компоненты тензора инерции кроме одной -- False любые шесть компонент из девяти -- False
осевые моменты инерции -- False
---------------------------------------------------------
Энергия диполя, помещенного во внешнее электрическое поле максимальна, когда диполь сориентирован:
по направлению E -- False |
|
не зависит от ориентации диполя |
-- False |
перпендикулярно направлению E |
-- False |
противоположно направлению E -- |
########## |
---------------------------------------------------------
Кинетическая энергия вращения твердого тела вокруг неподвижной точки равна Где
- вектор момента импульса,
- вектор угловой скорости.
-- ##########
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------
Падение напряжения на участке 1 2 (см. рис.) равно:
-- False
-- False
-- False
-- ##########
---------------------------------------------------------
Поле создано бесконечной нитью заряженной с линейной плотностью заряда τ. Поток вектора Е через поверхность сферы радиусом R равен (нить проходит через центр сферы)
_______________________
-- False
--False
-- ##########
0 -- False
---------------------------------------------------------
Падение напряжения на участке 1 2 (см. рис.) равно:
-- False
-- False
-- ##########
-- False
---------------------------------------------------------
На рисунке представлена траектория материальной точки. Если
- вектор перемещения тела из точки с радиусом-вектором
в точку с радиусом-вектором
, то
-- False
-- False
-- False
-- ##########
---------------------------------------------------------
Момент импульса абсолютно твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси, изменяется со временем по закону Lz = (At3 + Bt2) (кг·м2/с), где A = const > 0 и B = const > 0. Момент силы относительно оси равен:
Mz = (At4/4 + Bt3/3) -- False
Mz = (3At2 + 2Bt) |
-- ########## |
Mz = (6At + 2B) -- |
False |
Mz = (6At + 2B) -- |
False |
---------------------------------------------------------
Электростатическое поле создано двумя бесконечными взаимно перпендикулярными
плоскостями, заряженными с поверхностными плотностями зарядов σ1 и σ2
Разность потенциалов |
между указанными на рис. Точками равна. |
-- False
-- False
--False
--##########
---------------------------------------------------------
Тело вращается вокруг неподвижной оси с постоянной угловой скоростью
Точка А тела находится на расстоянии R = 2 м от оси. В начальный момент t0 = 0c координаты этой точки х0 = 2 м, y0 = 0 м. Через t = 1с модули (мгновенной) скорости, средней скорости перемещения и средней путевой скорости, соответственно, равны
-- False
-- ##########
-- False
-- False
---------------------------------------------------------
Закон Био-Савара-Лапласа имеет вид
-- ##########
-- False
-- False