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[主观题]

如图3-85所示,两块平行平板问有黏性液体,下平板固定,上平板以均匀的速度U向右运动。假设两平板间

如图3-85所示,两块平行平板问有黏性液体,下平板固定,上平板以均匀的速度U向右运动。假设两平板间的距离为h,液体的流动平行于平板,试求两平板间液体在平板移动方向无压强变化时的速度分布。

如图3-85所示,两块平行平板问有黏性液体,下平板固定,上平板以均匀的速度U向右运动。假设两平板间如

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更多“如图3-85所示,两块平行平板问有黏性液体,下平板固定,上平板以均匀的速度U向右运动。假设两平板间”相关的问题

第1题

如图8—15所示,一个电容器由两块长方形金属平板组成,两板的长度为a,宽度为b。两宽边相互平行,两长边的一端相

距为e,另一端略微抬起一段距离l(l<<e),板间为真空。求此电容器的电容。

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第2题

如图2.10所示,有三块互相平行的导体板,外面的两块用导线连接,原来不带电。中间一块上所带总面电荷密度为1.3×

10-5C/m2。求每块板的两个表面的面电荷密度(忽略边缘效应)。

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第3题

如图9-2所示,有3块平行放置的正方形大导体平板 1、2和3,每块板边长为L,相邻两板间距为d(d<0)
如图9-2所示,有3块平行放置的正方形大导体平板 1、2和3,每块板边长为L,相邻两板间距为d(d<0)

如图9-2所示,有3块平行放置的正方形大导体平板 1、2和3,每块板边长为L,相邻两板间距为d(d<0),将导体平板 1、2和3分别带电为q、2q和3q (q>0),求:

(1)各导体板的电荷分布。

(2)若将导体平板1和3接地,达到静电平衡后,各导体板的电荷分布。

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第4题

开敞容器盛有ρ1>ρ1。的两种液体,如图2-4所示,问1、2两测压管中的液面哪个高些,哪个和容器的液面同

开敞容器盛有ρ1>ρ1。的两种液体,如图2-4所示,问1、2两测压管中的液面哪个高些,哪个和容器的液面同高?

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第5题

如图15-4a所示,远距离操纵用的夹钳为对称结构。当操纵杆EF向右移动时,两块夹板就会合拢将物体夹住
。己知操纵杆的拉力为F,在图示位置两夹板正好相互平行,求被夹物体所受的压力。

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第6题

如图4-2所示。两平行平板的温度分别为t1=400℃、t2=150℃,黑度分别为ε1=0.65,ε2=0.90。今在两板之间插入第3块平

如图4-2所示。两平行平板的温度分别为t1=400℃、t2=150℃,黑度分别为ε1=0.65,ε2=0.90。今在两板之间插入第3块平行平板,该板厚度极小,两侧面(A、B面)温度均一,但黑度不同。当A面朝板1,达到定态后板3的平衡温度为327℃。当B面朝板1,达到定态时板3的温度为277℃。设各板之间的距离很小,求板3的A、B两面的黑度εA、εB各为多少?

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第7题

用一台双法兰式差压变送器测量某容器的液位,如图3-18所示。已知被测液位的变化范围为0~3m,被测介质密度ρ=900

用一台双法兰式差压变送器测量某容器的液位,如图3-18所示。已知被测液位的变化范围为0~3m,被测介质密度ρ=900kg/m。,毛细管内工作介质密度ρ0=950kg/m3。变送器的安装尺寸为h1=1m,h2=3m。求变送器的测量范围,并判断零点迁移方向,计算迁移量。当法兰式差压变送器的安装位置升高或降低时,问对测量有何影响?

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第8题

在两块无限大的导体平板上均匀地通有电流,每块导体板单位宽度的电流均为I,两块板上的电流互相
平行,方向相反,两块导体板之间插有两块相对磁导率为μr1及μr2的顺磁介质,如图所示。则两板之间的H1=();H2=();B1=();B2=()。

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第9题

如图所示,两平行的水平平板间有两层互不相混的不可压缩黏性液体,这两层液体的密度分别为ρ1和ρ2,动力黏滞系

如图所示,两平行的水平平板间有两层互不相混的不可压缩黏性液体,这两层液体的密度分别为ρ1和ρ2,动力黏滞系数分别为μ1和μ2,厚度分别为h1和h2,设两板静止,液体在常压作用下发生层流运动,试求液体的速度分布。

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第10题

两块带电量分别为Q1、Q2的导体平板平行相对放置(如图所示),假设导体平板面积为S,两块导体平板间距为d,并且.

两块带电量分别为Q1、Q2的导体平板平行相对放置(如图所示),假设导体平板面积为S,两块导体平板间距为d,并且S >>d.试证明

(1) 相向的两面电荷面密度大小相等符号相反;

(2)相背的两面电荷面密度大 小相等符号相同。

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第11题

如图15-6所示,有一劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,一端固定在水平面上,另一端连接一质量为M的光滑平板,乎板

如图15-6所示,有一劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,一端固定在水平面上,另一端连接一质量为M的光滑平板,乎板上又放置一质量为m的光滑小物块。今有一质量为m0的子弹以速度v0水平射入物块,并与物块一起脱离平板。试:

(1) 证明物块脱离平板后,平板将作简谐振动;

(2) 根据平板所处的初始条件,写出平板的谐振位移表达式。

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