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相似文献
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1.
以电势叠加原理和场强叠加原理为基础,给出了严格推导电场强度与电势梯度关系的一种非常简单的方法.  相似文献   

2.
本在献[1]研究工作的基础上,研究了两不同轴线的带电导体圆柱面相互嵌套时的电场求解问题,采用分式线性变换和静电场的高斯定理经推导严格地求出了其空间的电势分布和电场强度分布的解析解,获得了等势线的方程和电力线的方程。  相似文献   

3.
偏心圆柱面静电场电势分布和电场强度分布   总被引:1,自引:1,他引:1  
研究了两个不同轴线的带电导体圆柱相互嵌套时的电场求解问题,采用分式线性变换,严格地求出了空间电势分布和电场强度分布的解析解,获得了等势线的方程和电力线的方程,并且通过编制程序作出了圆柱面之间的电场分布图.  相似文献   

4.
偏心圆柱面静电场电势分布和电场强度分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了两个不同轴线的带电导体圆柱相互嵌套时的电场求解问题,采用分式线性变换,严格地求出了空间电势分布和电场强度分布的解析解,获得了等势线的方程和电力线的方程,并且通过编制程序作出了圆柱面之间的电场分布图。  相似文献   

5.
带电细椭圆环在中心轴线上的电势及电场强度   总被引:1,自引:0,他引:1  
林志  许瑞珍 《科技资讯》2008,(30):101-102
根据电势的叠加原理,通过第一、第二种全椭圆积分,导出了带电细椭圆环在中心轴线上的电势,进而给出了中心轴线上的电场强度。  相似文献   

6.
表示出了均匀带异号电荷的两圆盘之间中心轴线上电势及电场强度的解析公式。  相似文献   

7.
运用复变函数的分式线性变换,通过拉普拉斯方程和电势梯度公式,计算出横截面为偏心圆柱形电容器的电场强度。  相似文献   

8.
计算了均匀带电圆面的电势分布及电场强度分布,并给出了电势及电场强度分布曲线。  相似文献   

9.
运用椭圆积分计算出均匀带电圆环电势和电场强度在全空间的普遍分布,并绘制出轴平面和圆环平面上的电势和电场分布图,进而进行讨论.  相似文献   

10.
通过幂级数和电势叠加原理,导出了椭圆形带电环垂直轴上的电场强度级数解,进而讨论了级数解的收敛性和电场的变化,以及椭圆中心处或椭圆退化为圆时轴上的电势和电场强度。  相似文献   

11.
本文分析了静电场中电场强度与电势的两种关系,给出确定静电场中电场强度的简便方法.  相似文献   

12.
本文通过几个实例说明了在由电位梯度求场强时的一个常见错误,并对产生错误的原因以及正确运用电位梯度求场强的方法做出了说明  相似文献   

13.
一般情况下在感生(涡旋)电场中是不能引入电势和电势差的概念的,但当有导体参与时,自由电子在涡旋电场的作用下重新分布,出现了电荷的堆积,因而建立了静电场,从而可以比较电势的高低.接入常用的磁电型电压表对该电势差进行测量和计算,会发现不同的连接方式,测量和计算的结果不同;甚至会发现同时接入多个电压表时,各块表的测量和计算结果也不相同.  相似文献   

14.
电偶极子激发的电场   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析电偶极子产生的电场,对于研究电介质的极化;电介质中的电场以及电磁波的辐射等具有重要作用.本文讨论了几种不同情况下电偶极子在空间激发的电场问题.  相似文献   

15.
作物种子的电生物效应与电场强度关系的研究   总被引:15,自引:6,他引:15  
用不同强度的匀强电场作用油葵种子一定时期发现不同电场强度对应不同程度的生物响应,场强与响应呈振荡型关系。  相似文献   

16.
在电磁学的教学中 ,围绕静电场电势零点的选择 ,往往有不少疑问 .例如 ,为什么电势零点的选择具有任意性 ,是否有限制 ,在什么情况下有什么限制 ,为什么通常都选择无穷远点为电势零点 ,这种选择是否也有什么限制 ?本文将逐一澄清上述疑问  相似文献   

17.
讨论了在无电荷存在的自由空间,不仅可以用标势描述静电场,而且可以引用矢势描述静电场.给出了静电场矢势的定义式,并推导出矢势所满足的方程、边界条件,说明了一种应用方法.  相似文献   

18.
根据均匀带电球面内电势处处相等的特点和电势叠加原理两种方法求解了均匀带电半球面底面上的电势分布;运用电场强度公式计算出均匀带电半圆环轴线一点电场强度,并利用此结果结合Taylor展开得到均匀带电半球面底面上一点电场强度的级数解.  相似文献   

19.
轴对称ELF磁场中的球细胞感应电场及跨膜电位   总被引:2,自引:0,他引:2  
为揭示低频磁场作用下人体的电生理特性,研究轴对称ELF(extremelylowfrequency)磁场作用下球细胞的感应电场和跨膜电位,并结合相关实验讨论了磁场对[Ca2 ]i的影响,对不同磁场激励模式、不同频率下的跨膜电位进行了仿真分析.结果表明,ELF磁场可以改变球细胞的跨膜电位,并与频率相关.  相似文献   

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