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准备两个弹簧秤(如图1),在甲乙二秤的指针上,各贴一张硬纸小条,以把指针加长使学生都看得见指针。然后在甲秤上吊一个比重大于液体的物体(固体),指针即由0下移至3(比如说是300克重),再在指针所示3字右边贴一红纸条作为标记。然后在乙秤上吊一个小烧杯(不要太重,要比甲秤上吊的物体轻得多才行),然后将水倒在烧杯里,纸做指针即下移,到指针下移到和甲秤上指针所示的相同为 相似文献
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相对于观察者来说,电荷运动时要引起周围空间各点的电场发生变化,而变化的电场就是位移电流,因此,运动电荷的周围是有位移电流存在的。那么,空间里任一点位移电流密度的方向如何确定?大小如何确定?下面准备针对这两个问题谈一谈自己的一些看法。 一、位移电流密度的方向 设电荷q以速度υ向右运动,拿运动方向上任一点p来说,由于运动电荷q距p点愈来愈近,p.点的电位移在△t时间内由D1增至D2,增加了△D(△D=D2-D1),其增量△D的方向,与υ一致,向右。从位移电流密度的定义式jc=来看,位移电流密”“”’“““”““”””‘’ gi”’””””“… 相似文献
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我在《大学物理》84年第3期写的《运动电荷周围的位移电流》一文中.有两个问题需要更正,请读者鉴谅. 1.关于位移电流密度大小的计算问题 如图1所示,设一点电荷q以速度v沿x轴方向运动.若v《C(光速),则运动电荷q的周围住一点电场的电位移位移电流密度关于位移电流密度的大小jc在原文中是根据来计算的.因为以,关于位移电流密度的大小人的计算应更正如下,因为而所以 (i、j分别为x轴、y轴方向上的单位矢径)(1)式中等号右边的第一项(1)式中等号右边的第M项将(2)(3)两式代入(1)式得上式等号右边第一项,显然就是运动电荷q周围电场中任一点位移电流… 相似文献
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感应圈的两极间放电时,如用点燃的火柴加热两极间的空气,则火花增强。如将两极间的距离增大,使不发生火花放电,然后再用点燃的火柴加热中间的空气,则两极间又马上产 相似文献
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