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C与△Q,△U有关么,有句话说电容器两极板间的电势差增加1V所需电量越多,电容器的电容越大.这是不是说明C与△Q,△U有关_百度作业帮
C与△Q,△U有关么,有句话说电容器两极板间的电势差增加1V所需电量越多,电容器的电容越大.这是不是说明C与△Q,△U有关
C与△Q,△U有关么,有句话说电容器两极板间的电势差增加1V所需电量越多,电容器的电容越大.这是不是说明C与△Q,△U有关
C与△Q,△U无关,是电容器的属性.C=εS/4πkd3个关于相对论、质能守恒的问题.写论文需要用到的,1.密闭空间U里面有物体A,能量EO,如果能量EO变成质量,如下图所示,那么是不是就有MA*C2+E0=MB*C2 (C2指的是光速的平方,2是上标)?2.密闭空间里_百度作业帮
3个关于相对论、质能守恒的问题.写论文需要用到的,1.密闭空间U里面有物体A,能量EO,如果能量EO变成质量,如下图所示,那么是不是就有MA*C2+E0=MB*C2 (C2指的是光速的平方,2是上标)?2.密闭空间里
3个关于相对论、质能守恒的问题.写论文需要用到的,1.密闭空间U里面有物体A,能量EO,如果能量EO变成质量,如下图所示,那么是不是就有MA*C2+E0=MB*C2&(C2指的是光速的平方,2是上标)?2.密闭空间里有物体A,速度为0;有能量E.如果能量EO对A做功,让A的产生速度,成为B状态,如下图所示.此时B的质量和A的质量有什么关系,B的速度V等于多少?&&3.密闭空间U里有两个正负电荷,能量E,如图(a)所示.E对正负电荷做功,让它们分开,成为图(b)所示的状态.此时,能量E是变成质量了还是去哪里了?(b)状态下两个电荷的质量和(a)状态下两个电荷的质量之间有什么关系?
“能量变质量”的说法是错误的!通常所说的“质量消耗转化成能量”中的“转化”,只是形式上的,不是本质上的.实在要说质量和能量这两者的区别,那也只是两者给人的感觉和印象不同,本质上两者是同一的.  自从诞生了狭义相对论,导出了E=mcc以后,质量与能量就成了同一种东西的两个名称而已.可以这样说:质量是内敛的能量,能量是外显的质量.  关于两者的单位不同的问题,那就像千克与磅或盎司等单位不同一样,不过是一种习惯的不同,或者应用上方便而已,并无本质上的区别.一个最明显的例子是:在高能粒子物理中,粒子的质量通常都不是用千克等国际单位,而是用MeV——百万电子伏特,这是一个典型的能量单位,它指一个电子在经过一百万伏特电压的加速后获得的能量.由于用MeV来表示粒子的质量很方便——不必再使用十的负几十次方千克这样的极小数字,所以粒子物理学家基本上总是用MeV来表质量,因为两者本来就是一回事儿.你的问题——1)是!2)同上,即MA*C2+E0=MB*C2 ,从MB=MA*(1-VV/cc)^(-1/2)推算V.3)还是同上!
第3题中可是没有速度啊,怎么“同上”?
静电场也有质量啊!两种状态的电场分布是不同的,对吧?电场分布不同,相应的场能也不同,对吧?电荷又与其电场不可分割,即电场的质量就是电荷质量的不可分割的一部分。i是不是i:那u,u:和ʊ分别怎么读?是什么关系?以前只有两个.现在音标总共有多少个?_百度作业帮
i是不是i:那u,u:和ʊ分别怎么读?是什么关系?以前只有两个.现在音标总共有多少个?
i是不是i:那u,u:和ʊ分别怎么读?是什么关系?以前只有两个.现在音标总共有多少个?
i 绝对不是 i:的单纯缩短,它的发音部位比 i:靠后,舌也相对放松些.请看我给你的视频,听这两个音的对比,你可以跟着练习.同样,长u:和短ʊ(u) 也不是一个声音,ʊ就是原来的 u,它要比 u:松弛,唇形也相对大些.这两个音的对比视频我还没做出来.等做好,我会通知你,估计在8月中旬以后,因为最近比较忙.现在的音标仍然是48个,只不过符号上有更新.Daniel Jones的1997年第15版音标,一些符号有修改,比如 12版的 短元音 /i/,在15版中已经是 /ɪ/了.但由于一些字典仍沿用了旧版音标,你可能还会看到字典上用的不是15版的.下面把12版和15版不同的音标列出来供你参考:12版 &- & 15版i & & & &-- & &&ɪɔ & & & -- & &&ɒu & & & -- & &&ʊə:& & &-- & &&ɜ:ei & & &-- & & eɪəu & & -- & &&əʊai & & &-- & & aɪau & & -- & & aʊɔi & & &-- & &&ɔɪiə & & -- & &&ɪəεə & &-- & &eəuə & &-- & &ʊə辅音没变化,旧版新版一样.提问回答都赚钱
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写出恒定磁场中矢量磁位和标量磁位U与磁感应强度或磁场强度的定义关系式,并根据的旋度、散度特性分别说明可
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写出恒定磁场中矢量磁位和标量磁位U与磁感应强度或磁场强度的定义关系式,并根据的旋度、散度特性分别说明可以引入这两个辅助位函数的依据。
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