大学物理(下)练习题解答
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大学物理学课后习题答案(下册)习题99.1选择题(1)正方形的两对角线处各放置电荷Q,另两对角线各放置电荷q,若Q所受到合力为零,则Q与q的关系为:()(A)Q=-23/2q (B) Q=23/2q (C) Q=-2q (D) Q=2q[答案:A](2)下面说法正确的是:()(A)若高斯面上的电场强度处处为零,则该面内必定没有电荷;(B)若高斯面内没有电荷,则该面上的电场强度必定处处为零;(C)若高斯面上的电场强度处处不为零,则该面内必定有电荷;(D)若高斯面内有电荷,则该面上的电场强度必定处处不为零。
[答案:D](3)一半径为R的导体球表面的面点荷密度为σ,则在距球面R处的电场强度()(A)σ/ε0 (B)σ/2ε0 (C)σ/4ε0 (D)σ/8ε0[答案:C](4)在电场中的导体内部的()(A)电场和电势均为零;(B)电场不为零,电势均为零;(C)电势和表面电势相等;(D)电势低于表面电势。
[答案:C]9.2填空题(1)在静电场中,电势不变的区域,场强必定为。
[答案:相同](2)一个点电荷q放在立方体中心,则穿过某一表面的电通量为,若将点电荷由中心向外移动至无限远,则总通量将。
[答案:q/6ε0, 将为零](3)电介质在电容器中作用(a)——(b)——。
[答案:(a)提高电容器的容量;(b) 延长电容器的使用寿命](4)电量Q均匀分布在半径为R的球体内,则球内球外的静电能之比。
[答案:5:6]9.3 电量都是q的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系?解: 如题9.3图示(1) 以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知:q '为负电荷2220)33(π4130cos π412a q q a q '=︒εε解得 q q 33-=' (2)与三角形边长无关.题9.3图 题9.4图9.4 两小球的质量都是m ,都用长为l 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ2,如题9.4图所示.设小球的半径和线的质量都可以忽略不计,求每个小球所带的电量.解: 如题9.4图示⎪⎩⎪⎨⎧===220)sin 2(π41sin cos θεθθl q F T mg T e解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 9.5 根据点电荷场强公式204r q E πε=,当被考察的场点距源点电荷很近(r →0)时,则场强→∞,这是没有物理意义的,对此应如何理解?解: 020π4r r q Eε=仅对点电荷成立,当0→r 时,带电体不能再视为点电荷,再用上式求场强是错误的,实际带电体有一定形状大小,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大.9.6 在真空中有A ,B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+q 和-q .则这两板之间有相互作用力f ,有人说f =2024d q πε,又有人说,因为f =qE ,SqE 0ε=,所以f =Sq 02ε.试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少?解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强SqE 0ε=看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S qE 02ε=,另一板受它的作用力Sq S qq f 02022εε==,这是两板间相互作用的电场力.9.7 长l =15.0cm 的直导线AB 上均匀地分布着线密度λ=5.0x10-9C ·m-1的正电荷.试求:(1)在导线的延长线上与导线B 端相距1a =5.0cm 处P 点的场强;(2)在导线的垂直平分线上与导线中点相距2d =5.0cm 处Q 点的场强. 解: 如题9.7图所示(1) 在带电直线上取线元x d ,其上电量q d 在P 点产生场强为20)(d π41d x a xE P -=λε222)(d π4d x a xE E l l P P -==⎰⎰-ελ题9.7图]2121[π40l a l a +--=ελ)4(π220l a l-=ελ用15=l cm ,9100.5-⨯=λ1m C -⋅, 5.12=a cm 代入得21074.6⨯=P E 1C N -⋅ 方向水平向右(2)同理2220d d π41d +=x xE Q λε 方向如题9.7图所示 由于对称性⎰=l Qx E 0d ,即Q E只有y 分量,∵ 22222220d d d d π41d ++=x x x E Qyλε22π4d d ελ⎰==lQyQy E E ⎰-+2223222)d (d l l x x2220d4π2+=l lελ以9100.5-⨯=λ1cm C -⋅, 15=l cm ,5d 2=cm 代入得21096.14⨯==Qy Q E E 1C N -⋅,方向沿y 轴正向9.8 一个半径为R 的均匀带电半圆环,电荷线密度为λ,求环心处O 点的场强. 解: 如9.8图在圆上取ϕRd dl =题9.8图ϕλλd d d R l q ==,它在O 点产生场强大小为 20π4d d RR E εϕλ=方向沿半径向外 则 ϕϕελϕd sin π4sin d d 0RE E x ==ϕϕελϕπd cos π4)cos(d d 0RE E y -=-=积分RR E x 000π2d sin π4ελϕϕελπ==⎰0d cos π400=-=⎰ϕϕελπRE y∴ RE E x 0π2ελ==,方向沿x 轴正向.9.9 均匀带电的细线弯成正方形,边长为l ,总电量为q .(1)求这正方形轴线上离中心为r 处的场强E ;(2)证明:在l r >>处,它相当于点电荷q 产生的场强E .解: 如9.9图示,正方形一条边上电荷4q在P 点产生物强P E d 方向如图,大小为()4π4cos cos d 22021l r E P +-=εθθλ∵ 22cos 221l r l +=θ12cos cos θθ-=∴ 24π4d 22220l r l l r E P ++=ελP Ed 在垂直于平面上的分量βcos d d P E E =⊥∴ 424π4d 2222220l r rl r l r lE +++=⊥ελ题9.9图由于对称性,P 点场强沿OP 方向,大小为2)4(π44d 422220l r l r lrE E P ++=⨯=⊥ελ∵lq 4=λ∴ 2)4(π422220l r l r qrE P ++=ε 方向沿9.10 (1)点电荷q 位于一边长为a 的立方体中心,试求在该点电荷电场中穿过立方体的一个面的电通量;(2)如果该场源点电荷移动到该立方体的一个顶点上,这时穿过立方体各面的电通量是多少?解: (1)由高斯定理0d εqS E s⎰=⋅立方体六个面,当q 在立方体中心时,每个面上电通量相等 ∴ 各面电通量06εqe =Φ. (2)电荷在顶点时,将立方体延伸为边长a 2的立方体,使q 处于边长a 2的立方体中心,则边长a 2的正方形上电通量06εq e =Φ 对于边长a 的正方形,如果它不包含q 所在的顶点,则024εqe =Φ, 如果它包含q 所在顶点则0=Φe .如题9.10图所示. 题9.10 图9.11 均匀带电球壳内半径6cm ,外半径10cm ,电荷体密度为2×510-C ·m -3求距球心5cm ,8cm ,12cm 各点的场强.解: 高斯定理0d ε∑⎰=⋅qS E s,02π4ε∑=q r E当5=r cm 时,0=∑q ,0=E8=r cm 时,∑q 3π4p=3(r )3内r - ∴ ()2023π43π4rr r E ερ内-=41048.3⨯≈1C N -⋅, 方向沿半径向外.12=r cm 时,3π4∑=ρq -3(外r )内3r ∴ ()420331010.4π43π4⨯≈-=rr r E ερ内外 1C N -⋅ 沿半径向外. 9.12 半径为1R和2R (2R >1R )的两无限长同轴圆柱面,单位长度上分别带有电量λ和-λ,试求:(1)r <1R ;(2) 1R <r <2R ;(3) r >2R 处各点的场强.解: 高斯定理0d ε∑⎰=⋅qS E s取同轴圆柱形高斯面,侧面积rl S π2=则 rl E S E Sπ2d =⋅⎰对(1) 1R r <0,0==∑E q(2) 21R r R << λl q =∑∴ rE 0π2ελ=沿径向向外(3) 2R r >=∑q∴ 0=E题9.13图9.13 两个无限大的平行平面都均匀带电,电荷的面密度分别为1σ和2σ,试求空间各处场强.解: 如题9.13图示,两带电平面均匀带电,电荷面密度分别为1σ与2σ, 两面间, n E)(21210σσε-=1σ面外, n E)(21210σσε+-=2σ面外, n E)(21210σσε+= n:垂直于两平面由1σ面指为2σ面.9.14 半径为R 的均匀带电球体内的电荷体密度为ρ,若在球内挖去一块半径为r <R 的小球体,如题9.14图所示.试求:两球心O 与O '点的场强,并证明小球空腔内的电场是均匀的.解: 将此带电体看作带正电ρ的均匀球与带电ρ-的均匀小球的组合,见题9.14图(a).(1) ρ+球在O 点产生电场010=E,ρ- 球在O 点产生电场d π4π3430320OO r E ερ=∴ O 点电场'd33030OO r E ερ= ; (2) ρ+在O '产生电场'd π4d 3430301OO E ερπ='ρ-球在O '产生电场002='E∴ O ' 点电场 003ερ='E 'OO题9.14图(a) 题9.14图(b)(3)设空腔任一点P 相对O '的位矢为r',相对O 点位矢为r (如题8-13(b)图)则 03ερrE PO =,3ερr E O P '-=',∴ 0003'3)(3ερερερdOO r r E E E O P PO P=='-=+=' ∴腔内场强是均匀的.9.15 一电偶极子由q =1.0×10-6C 的两个异号点电荷组成,两电荷距离d=0.2cm ,把这电偶极子放在1.0×105N ·C-1的外电场中,求外电场作用于电偶极子上的最大力矩.解: ∵ 电偶极子p在外场E 中受力矩E p M⨯= ∴ qlE pE M ==max 代入数字4536max 100.2100.1102100.1---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=M m N ⋅9.16 两点电荷1q =1.5×10-8C ,2q =3.0×10-8C ,相距1r =42cm ,要把它们之间的距离变为2r =25cm ,需作多少功? 解: ⎰⎰==⋅=22210212021π4π4d d r r r r q q r r q q r F A εε )11(21r r -61055.6-⨯-=J外力需作的功 61055.6-⨯-=-='A A J题9.17图9.17 如题9.17图所示,在A ,B 两点处放有电量分别为+q ,-q 的点电荷,AB 间距离为2R ,现将另一正试验点电荷0q 从O 点经过半圆弧移到C 点,求移动过程中电场力作的功.解: 如题9.17图示0π41ε=O U 0)(=-RqR q 0π41ε=O U )3(R qR q -Rq 0π6ε-=∴ Rqq U U q A o C O 00π6)(ε=-=9.18 如题9.18图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为λ的正电荷,两直导线的长度和半圆环的半径都等于R .试求环中心O 点处的场强和电势.解: (1)由于电荷均匀分布与对称性,AB 和CD 段电荷在O 点产生的场强互相抵消,取θd d R l =则θλd d R q =产生O 点Ed 如图,由于对称性,O 点场强沿y 轴负方向题9.18图θεθλππcos π4d d 2220⎰⎰-==R R E E yR 0π4ελ=[)2sin(π-2sin π-]R0π2ελ-=(2) AB 电荷在O 点产生电势,以0=∞U⎰⎰===AB200012ln π4π4d π4d R R x x x x U ελελελ 同理CD 产生 2ln π402ελ=U 半圆环产生 0034π4πελελ==R R U∴ 0032142ln π2ελελ+=++=U U U U O9.19 一电子绕一带均匀电荷的长直导线以2×104m ·s -1的匀速率作圆周运动.求带电直线上的线电荷密度.(电子质量0m =9.1×10-31kg ,电子电量e =1.60×10-19C)解: 设均匀带电直线电荷密度为λ,在电子轨道处场强rE 0π2ελ=电子受力大小 re eE F e 0π2ελ== ∴ rv m r e 20π2=ελ得 1320105.12π2-⨯==emv ελ1m C -⋅9.20 空气可以承受的场强的最大值为E =30kV ·cm -1,超过这个数值时空气要发生火花放电.今有一高压平行板电容器,极板间距离为d =0.5cm ,求此电容器可承受的最高电压. 解: 平行板电容器内部近似为均匀电场 4105.1d ⨯==E U V9.21 证明:对于两个无限大的平行平面带电导体板(题9.21图)来说,(1)相向的两面上,电荷的面密度总是大小相等而符号相反;(2)相背的两面上,电荷的面密度总是大小相等而符号相同.证: 如题9.21图所示,设两导体A 、B 的四个平面均匀带电的电荷面密度依次为1σ,2σ,3σ,4σ题9.21图(1)则取与平面垂直且底面分别在A 、B 内部的闭合柱面为高斯面时,有0)(d 32=∆+=⋅⎰S S E sσσ∴ +2σ03=σ说明相向两面上电荷面密度大小相等、符号相反;(2)在A 内部任取一点P ,则其场强为零,并且它是由四个均匀带电平面产生的场强叠加而成的,即0222204030201=---εσεσεσεσ又∵ +2σ03=σ ∴ 1σ4σ=说明相背两面上电荷面密度总是大小相等,符号相同.9.22 三个平行金属板A ,B 和C 的面积都是200cm 2,A 和B 相距4.0mm ,A 与C 相距2.0mm .B ,C 都接地,如题9.22图所示.如果使A 板带正电3.0×10-7C ,略去边缘效应,问B 板和C 板上的感应电荷各是多少?以地的电势为零,则A 板的电势是多少?解: 如题9.22图示,令A 板左侧面电荷面密度为1σ,右侧面电荷面密度为2σ题9.22图(1)∵ AB AC U U =,即 ∴ AB AB AC AC E E d d = ∴2d d 21===ACABAB AC E E σσ 且 1σ+2σSq A=得 ,32S q A =σ Sq A 321=σ 而 7110232-⨯-=-=-=A C q S q σC C10172-⨯-=-=S q B σ(2) 301103.2d d ⨯===AC AC AC A E U εσV9.23两个半径分别为1R 和2R (1R <2R )的同心薄金属球壳,现给内球壳带电+q ,试计算:(1)外球壳上的电荷分布及电势大小;(2)先把外球壳接地,然后断开接地线重新绝缘,此时外球壳的电荷分布及电势; *(3)再使内球壳接地,此时内球壳上的电荷以及外球壳上的电势的改变量.解: (1)内球带电q +;球壳内表面带电则为q -,外表面带电为q +,且均匀分布,其电势⎰⎰∞∞==⋅=22020π4π4d d R R R qr r q r E U εε题9.23图(2)外壳接地时,外表面电荷q +入地,外表面不带电,内表面电荷仍为q -.所以球壳电势由内球q +与内表面q -产生:0π4π42020=-=R q R q U εε(3)设此时内球壳带电量为q ';则外壳内表面带电量为q '-,外壳外表面带电量为+-q q ' (电荷守恒),此时内球壳电势为零,且0π4'π4'π4'202010=+-+-=R q q R q R q U A εεε得 q R R q 21=' 外球壳上电势()22021202020π4π4'π4'π4'R qR R R q q R q R q U B εεεε-=+-+-=9.24 半径为R 的金属球离地面很远,并用导线与地相联,在与球心相距为R d 3=处有一点电荷+q ,试求:金属球上的感应电荷的电量.解: 如题9.24图所示,设金属球感应电荷为q ',则球接地时电势0=O U题9.24图由电势叠加原理有:=O U 03π4π4'00=+Rq R q εε得 -='q 3q9.25 有三个大小相同的金属小球,小球1,2带有等量同号电荷,相距甚远,其间的库仑力为0F .试求:(1)用带绝缘柄的不带电小球3先后分别接触1,2后移去,小球1,2之间的库仑力; (2)小球3依次交替接触小球1,2很多次后移去,小球1,2之间的库仑力.解: 由题意知 2020π4rq F ε=(1)小球3接触小球1后,小球3和小球1均带电2q q =', 小球3再与小球2接触后,小球2与小球3均带电q q 43=''∴ 此时小球1与小球2间相互作用力0022018348342F r πqr π"q 'q F =-=εε (2)小球3依次交替接触小球1、2很多次后,每个小球带电量均为32q. ∴ 小球1、2间的作用力00294π432322F r q q F ==ε9.26 在半径为1R 的金属球之外包有一层外半径为2R 的均匀电介质球壳,介质相对介电常数为r ε,金属球带电Q .试求: (1)电介质内、外的场强; (2)电介质层内、外的电势; (3)金属球的电势.解: 利用有介质时的高斯定理∑⎰=⋅q S D Sd(1)介质内)(21R r R <<场强303π4,π4r rQ E r r Q D r εε ==内;介质外)(2R r <场强303π4,π4r rQ E r Qr D ε ==外(2)介质外)(2R r >电势rQE U 0rπ4r d ε=⋅=⎰∞外 介质内)(21R r R <<电势2020π4)11(π4R Q R r qr εεε+-=)11(π420R r Qr r -+=εεε(3)金属球的电势r d r d 221⋅+⋅=⎰⎰∞R R R E E U 外内⎰⎰∞+=22220π44πdr R R Rr r Qdrr Q εεε)11(π4210R R Q r r-+=εεε9.27 如题9.27图所示,在平行板电容器的一半容积内充入相对介电常数为r ε的电介质.试求:在有电介质部分和无电介质部分极板上自由电荷面密度的比值.解: 如题9.27图所示,充满电介质部分场强为2E ,真空部分场强为1E,自由电荷面密度分别为2σ与1σ由∑⎰=⋅0d q S D得11σ=D ,22σ=D而 101E D ε=,202E D r εε=rd r d ⋅+⋅=⎰⎰∞∞rrE E U 外内d21U E E == ∴r r E E εεεεσσ==102012题9.27图 题9.28图9.28 两个同轴的圆柱面,长度均为l ,半径分别为1R 和2R (2R >1R ),且l >>2R -1R ,两柱面之间充有介电常数ε的均匀电介质.当两圆柱面分别带等量异号电荷Q 和-Q 时,求: (1)在半径r 处(1R <r <2R =,厚度为dr ,长为l 的圆柱薄壳中任一点的电场能量密度和整个薄壳中的电场能量; (2)电介质中的总电场能量; (3)圆柱形电容器的电容. 解: 取半径为r 的同轴圆柱面)(S则 rlD S D S π2d )(=⋅⎰当)(21R r R <<时,Q q =∑∴ rlQD π2=(1)电场能量密度 22222π82l r Q D w εε==薄壳中 rlrQ rl r l r Q w W εευπ4d d π2π8d d 22222===(2)电介质中总电场能量⎰⎰===211222ln π4π4d d R R VR R l Q rl r Q W W εε (3)电容:∵ CQ W 22=∴ )/ln(π22122R R lW Q C ε==题9.29图9.29 如题9.29 图所示,1C =0.25μF ,2C =0.15μF ,3C =0.20μF .1C 上电压为50V .求:AB U .解: 电容1C 上电量111U C Q =电容2C 与3C 并联3223C C C += 其上电荷123Q Q = ∴ 355025231123232⨯===C U C C Q U 86)35251(5021=+=+=U U U AB V 9.30 1C 和2C 两电容器分别标明“200 pF 、500 V ”和“300 pF 、900 V ”,把它们串联起来后等值电容是多少?如果两端加上1000 V 的电压,是否会击穿? 解: (1) 1C 与2C 串联后电容1203002003002002121=+⨯=+='C C C C C pF(2)串联后电压比231221==C C U U ,而100021=+U U ∴ 6001=U V ,4002=U V 即电容1C 电压超过耐压值会击穿,然后2C 也击穿.9.31半径为1R =2.0cm 的导体球,外套有一同心的导体球壳,壳的内、外半径分别为2R =4.0cm和3R =5.0cm ,当内球带电荷Q =3.0×10-8C 时,求:(1)整个电场储存的能量;(2)如果将导体壳接地,计算储存的能量; (3)此电容器的电容值.解: 如图,内球带电Q ,外球壳内表面带电Q -,外表面带电Q题9.31图(1)在1R r <和32R r R <<区域0=E在21R r R <<时 301π4r rQ E ε =3R r >时 302π4rrQ E ε=∴在21R r R <<区域⎰=21d π4)π4(21222001R R r r rQ W εε ⎰-==21)11(π8π8d 2102202R R R R Q rr Q εε 在3R r >区域⎰∞==32302220021π8d π4)π4(21R R Q r r rQ W εεε ∴ 总能量 )111(π83210221R R R Q W W W +-=+=ε41082.1-⨯=J(2)导体壳接地时,只有21R r R <<时30π4r rQ E ε=,02=W∴ 4210211001.1)11(π8-⨯=-==R R Q W W ε J(3)电容器电容 )11/(π422102R R Q W C -==ε 121049.4-⨯=F习题1010.1选择题(1) 对于安培环路定理的理解,正确的是:(A )若环流等于零,则在回路L 上必定是H 处处为零; (B )若环流等于零,则在回路L 上必定不包围电流;(C )若环流等于零,则在回路L 所包围传导电流的代数和为零; (D )回路L 上各点的H 仅与回路L 包围的电流有关。
大学物理(第10章上)习题1.如图所示,真空中一长为L 的均匀带电细直杆,总电荷为q ,试求在直杆延长线上距杆的一端距离为d 的P 点的电场强度. 解:2. 用绝缘细线弯成的半圆环,半径为R ,其上均匀地带有正电荷Q ,试求圆心O 点的电场强度. 解:3. 若匀强电场的场强为E ,其方向平行于半径为R 的半球面的轴,如图所示.则通过此半球面的电场强度通量Φe 为(A) E R 2π (B) E R 22π(C)E R 221π (D) E R 22π (E) 2/2E R π [ ]4. 有两个电荷都是+q 的点电荷,相距为2a半径作一球形高斯面 . 在球面上取两块相等的小面积S 1和S 2,其位置如图所示. 设通过S 1和S 2的电场强度通量分别为Φ1和Φ2,通 过整个球面的电场强度通量为ΦS ,则L P(A) Φ1>Φ2,ΦS =q /ε0. (B) Φ1<Φ2,ΦS =2q /ε0. (C) Φ1=Φ2,ΦS =q /ε0.(D) Φ1<Φ2,ΦS =q /ε0. [ ]5.如图所示,一个电荷为q 的点电荷位于立方体的A 角上,则通过侧面abcd 的电场强度通量等于:(A) 06εq . (B) 012εq .(C) 024εq .(D) 048εq .[ ]6.根据高斯定理的数学表达式⎰∑⋅=Sq S E 0/d ε可知下述各种说法中,正确的是:(A) 闭合面内的电荷代数和为零时,闭合面上各点场强一定为零.(B) 闭合面内的电荷代数和不为零时,闭合面上各点场强一定处处不为零.(C) 闭合面内的电荷代数和为零时,闭合面上各点场强不一定处处为零.(D) 闭合面上各点场强均为零时,闭合面内一定处处无电荷.[ ]7. 半径为R 的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小E 与距球心的距离r 的关系曲线为:[ ]8. 半径为R 的“无限长”均匀带电圆柱面的静电场中各点的电场强度的大小E 与距轴线的距离r 的关系曲线为: 解:[ ]9.(选做)(类似习题8-7)如图,在一电荷体密度为ρ的均匀带电球体中,挖出一个以O 'EO r (A) E ∝1/r为球心的球状小空腔,空腔的球心相对带电球体中心O 的位置矢量用b表示.试证球形空腔内的电场是均匀电场,其场强表达式为b E3ερ=.10. 如图,A 点与B 点间距离为2l ,OCD 是以B 为中心,以l 为半径的半圆路径. A 、B 两处各放有一点电荷,电荷分别为+q 和-q .把另一电荷为Q (Q <0 )的点电荷从D 点沿路径DCO 移到O 点,则电场力所做的功为___________________11. 将电荷均为q 的三个点电荷一个一个地依次从无限远处缓慢搬到x 轴的原点、x = a 和x = 2a 处.求证外界对电荷所作之功为aq A 0285επ=设无限远处电势能为零.12. 真空中一“无限大”均匀带电平面,其电荷面密度为σ (>0).在平面附近有一质量为m 、电荷为q (>0)的粒子.试求当带电粒子在电场力作用下从静止开始垂直于平面方向运动一段距离l 时的速率.设重力的影响可忽略不计.+13. 一半径为R 的均匀带电球面,带有电荷Q .若规定该球面上电势为零,则球面外距球心r 处的P 点的电势U P =___________________________.14. 在边长为a 的正方体中心处放置一点电荷Q ,设无穷远处为电势零点,则在正方体顶角处的电势为: (A)aQ 034επ .(B) a Q032επ.(C) a Q 06επ. (D) aQ 012επ .解:[ ]15. 如图所示,两个同心球壳.内球壳半径为R 1,均匀带有电荷Q ;外球壳半径为R 2,壳的厚度忽略,原先不带电,但与地相连接.设地为电势零点,则在内球壳里面,距离球心为r 处的P 点的场强大小及电势分别为: (A) E =0,U =104R Qεπ.(B) E =0,U =⎪⎪⎭⎫⎝⎛-π210114R R Q ε. (C) E =204r Q επ,U =rQ04επ. (D) E =204r Q επ, U =104R Qεπ.解:[ ]16. 如图所示,一半径为a 的“无限长”圆柱面上均匀带电,其电荷线密度为λ.在它外面同轴地套一半径为b 的薄金属圆筒,圆筒原先不带电,但与地连接.设地的电势为零,则在内圆柱面里面、距离轴线为r 的P 点的场强大小和电势分别为:(A) E =0,U =r aln 20ελπ. (B) E =0,U =abln 20ελπ.(C) E =r 02ελπ,U =rb ln 20ελπ. (D) E =r 02ελπ,U =ab ln 20ελπ. 解:[ ]17.如图所示,两同心带电球面,内球面半径为r 1=5 cm ,带电荷q 1=3×10-8 C ;外球面半径为r 2=20 cm , 带电荷q 2=-6×108C ,设无穷远处电势为零,则空间另一电势为零的球面半径r = __________________. 18. 一半径为R 的均匀带电圆盘,电荷面密度为σ, 设无穷远处为电势零点, 则圆盘中心O 点的电势U =__________________________________.19. 两个带等量异号电荷的均匀带电同心球面,半径分别为R 1=0.03 m 和R 2=0.10 m .已知两者的电势差为450 V ,求内球面上所带的电荷.20. 图示为一个均匀带电的球层,其电荷体密度为ρ,球层内表面半径为R 1,外表面半径为R 2.设无穷远处为电势零点,试用电势迭加法求空腔内任一点的电势.21. 已知某静电场的电势分布为U =8x +12x 2y -20y 2 (SI),则场强分布E= _______________________________________. 22.真空中一均匀带电细直杆,长度为2a ,总电荷为+Q ,沿Ox 轴固定放置(如图).一运动粒子质量为m 、带有电荷+q ,在经过x 轴上的C 点时,速率为v .试求:(1) 粒子在经过C 点时,它与带电杆之间的相互作用电势能(设无穷远处为电势零点);(2) 粒子在电场力作用下运动到无穷远处的速率v ∞ (设v ∞远小于光速).大学物理(第10章下)习题1.一步图示为一半径为a 的、带有正电荷Q 的导体球.球外有一内半径为b 、外半径为c 的不带电的同心导体球壳.设无限远处为电势零点,试求内球和球壳的电势. 解:2. 图示为一半径为a 、不带电的导体球,球外有一内半径为b 、外半径为c 的同心导体球壳,球壳带正电荷+Q .今将内球与地连接,设无限远处为电势零点,大地电势为零,球壳离地很远,试求导体球上的感生电荷.解:3. 一空心导体球壳,其内、外半径分别为R 1和R 2,带电荷q ,如图所示.当球壳中心处再放一电荷为q 的点电荷时,则导体球壳的电势((A)104R qεπ . (B)204R qεπ .(C) 102R q επ . (D) 20R qε2π .解: [ ]4.在一个原来不带电的外表面为球形的空腔导体A 内,放一带有电荷为+Q 的带电导体B ,如图所示.则比较空腔导体A 的电势U A 和导体B 的电势U B 时,可得以下结论: (A) U A = U B . (B) U A > U B .(C) U A < U B . (D) 因空腔形状不是球形,两者无法比较.解: [ ]q5.图示一均匀带电球体,总电荷为+Q ,其外部同心地罩一内、外半径分别为r 1、r 2的金属球壳.设无穷远处为电势零点,则在球壳内半径为r 的P 点处的场强和电势为: (A) 204r Q E επ=,rQU 04επ=.(B) 0=E ,104r QU επ=.(C) 0=E ,r QU 04επ=.(D) 0=E ,204r QU επ=. 解: [ ]6. 半径为R 的金属球与地连接.在与球心O 相距d =2R 处有一电荷为q 的点电荷.如图所示,设地的电势为零,则球上的感生电荷q '为(A) 0. (B) 2q . (C) -2q. (D) -q . 解: [ ]7. 半径为R 的不带电的金属球,在球外离球心O 距离为l 处有一点电荷,电荷为q .如图所示,若取无穷远处为电势零点,则静电平衡后金属球的电势U =______________.8.一“无限大”均匀带电平面A ,其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板B ,如图所示.已知A 上的电荷面密度为+σ ,则在导体板B 的两个表面1和2上的感生电荷面密度为:(A) σ 1 = - σ, σ 2 = + σ.(B) σ 1 = σ21-, σ 2 =σ21+. (C) σ 1 = σ21-, σ 1 = σ21-.(D) σ 1 = - σ, σ 2 = 0.解:[ ]9.A 、B 为两导体大平板,面积均为S ,平行放置,如图所示.A 板带电荷+Q 1,B 板带电荷+Q 2,如果使B 板接地,则AB 间电场强度的大小E 为(A) S Q 012ε . (B) SQ Q 0212ε-.A +σ2(C)S Q 01ε. (D) SQ Q 0212ε+. 解: [ ]10. 三块互相平行的导体板,相互之间的距离d 1和d 2比板面积线度小得多,外面二板用导线连接.中间板上带电,设左右两面上电荷面密度分别为σ1和σ2,如图所示.则比值σ1 / σ2为(A) d 1 / d 2. (B) d 2 / d 1.(C) 1. (D) 2122/d d . 解:[ ]11.如图所示,两块很大的导体平板平行放置,面积都是S ,有一定厚度,带电荷分别为Q 1和Q 2.如不计边缘效应,则A 、B 、C 、D 四个表面上的电荷面密度分别为______________ 、______________、_____________、____________.12.一空气平行板电容器,电容为C ,两极板间距离为d .充电后,两极板间相互作用力为F .则两极板间的电势差为______________,极板上的电荷为______________.13. 半径分别为a 和b 的两个金属球,它们的间距比本身线度大得多.今用一细导线将两者相连接,并给系统带上电荷Q .求:(1) 每个球上分配到的电荷是多少? (2) 按电容定义式,计算此系统的电容.14. 如图,在一带电量为Q 的导体球外,同心地包有一各向同性均匀电介质球壳,相对介电常数为εr ,壳外是真空.则在壳外P 点处(设r OP =)的场强和电位移的大小分别为+Q 2A B(A) E = Q / (4πε0εr r 2),D = Q / (4πε0r 2).(B) E = Q / (4πεr r 2),D = Q / (4πr 2).(C) E = Q / (4πε0r 2),D = Q / (4πr 2).(D) E = Q / (4πε0r 2),D = Q / (4πε0r 2). 解:[ ]15. 一平行板电容器与电源相连,电源端电压为U ,电容器极板间距离为d .电容器中充满二块大小相同、介电常量(电容率)分别为ε1、ε2的均匀介质板,如图所示,则左、右两侧介质中的电位移矢量D的大小分别为:(A) ε0U / d , ε0U / d .(B) ε1U / d , ε2U / d .(C) ε0 ε1U / d , ε0 ε2U / d .(D) U /( ε1 d ), U /( ε2 d ).解:[ ] 16.一个大平行板电容器水平放置,两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质,另一半为空气,如图.当两极板带上恒定的等量异号电荷时,有一个质量为m 、带电荷为+q 的质点,在极板间的空气区域中处于平衡.此后,若把电介质抽去 ,则该质点 (A) 保持不动. (B) 向上运动.(C) 向下运动. (D) 是否运动不能确定.解:[ ]17.一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联.当电容器两极板间为真空时,电场强度为0E ,电位移为0D,而当两极板间充满相对介电常量为εr 的各向同性均匀电介质时,电场强度为E ,电位移为D,则(A) r E E ε/0 =,0D D =. (B) 0E E =,0D D rε=.(C) r E E ε/0 =,r D D ε/0 =. (D) 0E E =,0D D=.解:[ ]18. 一平行板电容器,两板间距离为d ,若插入一面积与极板面积相同而厚度为d / 2 的、相对介电常量为εr 的各向同性均匀电介质板(如图所示),则插入介质后的电容值与原来的电容值之比C / C 0为 (A) 11+r ε. (B) 1+r r εε.(C)12+r r εε. (D) 12+r ε. 解:[ ]19.如图所示,一内半径为a 、外半径为b 的金属球壳,带有电荷Q ,在球壳空腔内距离球心r 处有一点电荷q .设无限远处为电势零点,试求: (1) 球壳内外表面上的电荷.p+Q(2) 球心O点处,由球壳内表面上电荷产生的电势.(3) 球心O点处的总电势.解:20.1、2是两个完全相同的空气电容器.将其充电后与电源断开,再将一块各向同性均匀电介质板插入电容器1的两极板间,如图所示, 则电容器2的电压U2,电场能量W2如何变化?(填增大,减小或不变) U2_________,W2_____________.21.在相对介电常量 r = 4的各向同性均匀电介质中,与电能密度w e =2×106 J/cm3相应的电场强度的大小E =_______________________.22. 一空气平板电容器,极板A、B的面积都是S,板电势U B=0.现将一带有电荷q、面积也是S而厚度可忽略的导体片C平行插在两极板的中间位置,如图所示,试求导体片C的电势.大学物理(第11章上)习题1. 边长为2a 的等边三角形线圈,通有电流I ,则线圈中 心处的磁感强度的大小为________________. 2. 边长为l 的正方形线圈,分别用图示两种方式通以电流I (其中ab 、cd 与正方形共面),在这两种情况下,线圈在其中心产生的磁感强度的大小分别为(A) 01=B ,02=B .(B) 01=B,lI B π=0222μ.(C) l IB π=0122μ,02=B .(D) l I B π=0122μ,l IB π=0222μ. 解:[ ]3. 在真空中,电流I 由长直导线1沿垂直bc 边方向经a 点流入一由电阻均匀的导线构成的正三角形线框,再由b 点沿平行ac 边方向流出,经长直导线2返回电源(如图).三角形框每边长为l ,则在该正三角框中心O 点处磁感强度的大小B =_________________________.4. 无限长直导线在P 处弯成半径为R 的圆,当通以电流I 时,则在圆心O 点的磁感强度大小等于 (A) R I π20μ. (B) R I40μ. (C) 0. (D))11(20π-R I μ. (E))11(40π+R Iμ. 解:[ ]5. 如图两个半径为R 的相同的金属环在a 、b 两点接触(ab 连线为环直径),并相互垂直放置.电流I 沿ab 连线方向由a 端流入,b 端流出,则环中心O 点的磁感强度的大小为(A) 0. (B) R I40μ.(C) R I 420μ. (D) RI0μ.解:[ ]6. 如图所示,在宽度为d 的导体薄片上有电流I 沿此导体长度方向流aIIb a2过,电流在导体宽度方向均匀分布.试求导体外在导体中线附近处P 点的磁感强度B7.一弯曲的载流导线在同一平面内,形状如图(O 点是半径为R 1和R 2的两个半圆弧的共同圆心,电流自无穷远来到无穷远 去),则O 点磁感强度的大小是________________________.8. 已知真空中电流分布如图,两个半圆共面,且具有公共圆心,试求O 点处的磁感强度. 解:9. 一半径R = 1.0 cm 的无限长1/4圆柱形金属薄片,沿轴向通有电流I =10.0 A 的电流,设电流在金属片上均匀分布,试求圆柱轴线上任意一点P 的磁感强度. 解:P I俯视图10. 在半径为R 的长直金属圆柱体内部挖去一个半径为r 的长直圆柱体,两柱体轴线平行,其间距为a ,如图.今在此导体上通以电流I ,电流在截面上均匀分布,则空心部分轴线上O ′点的磁感强度的大小为 (A)2202R a a I ⋅πμ (B)22202Rr a a I -⋅πμ(C) 22202r R a a I -⋅πμ (D) )(222220a r R a a I -πμ 解: [ ]11. 如图,两根直导线ab 和cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上,稳恒电流I 从a 端流入而从d 端流出,则磁感强度B沿图中闭合路径L 的积分⎰⋅Ll Bd 等于(A) I 0μ. (B)I 031μ. (C) 4/0I μ. (D) 3/20I μ.解:[ ] 12.半径为 0.5 cm 的无限长直圆柱形导体上,沿轴线方向均匀地流着I = 3 A 的电流.作一个半径r = 5 cm 、长l = 5 cm 且与电流同轴的圆柱形闭合曲面S ,则该曲面上的磁感强度B沿曲面的积分 =⋅⎰⎰S Bd ________________________.13. 均匀磁场的磁感强度B 与半径为r 的圆形平面的法线n的夹角为α ,今以圆周为边界,作一个半球面S ,S 与圆形平面组成 封闭面如图.则通过S 面的磁通量Φ =________________.14.如图,流出纸面的电流为2I ,流进纸面的电流为I ,则下述各式中哪一个是正确的?(A) I l H L 2d 1=⎰⋅. (B)I l H L =⎰⋅2d(C) I l H L -=⎰⋅3d. (D)I l H L -=⎰⋅4d.解:[ ]a R r OO ′I415. 有一同轴电缆,其尺寸如图所示,它的内外两导体中的电流均为I ,且在横截面上均匀分布,但二者电流的流向正相反,则 (1) 在r < R 1处磁感强度大小为________________.(2) 在r > R 3处磁感强度大小为________________..16. 一根很长的圆柱形铜导线均匀载有10 A 电流,在导线内部作一平面S ,S 的一个边是导线的中心轴线,另一边是S 平面与导线表面的交线,如图所示.试计算通过沿导线长度方向长为1m 的一段S 平面的磁通量.(真空的磁导率μ0 =4π×10-7T ·m/A ,铜的相对磁导率μr ≈1) 解:17. 如图,一根载流导线被弯成半径为R 的1/4圆弧,放在磁感强度为B 的均匀磁场中,则载流导线ab 所受磁场的 作用力的大小为____________,方向_________________. 18. 通有电流I的长直导线在一平面内被弯成如图形状,放于垂直进入纸面的均匀磁场B中,求整个导线所受的安培力(R 为已知). 解:BB18.截面积为S ,截面形状为矩形的直的金属条中通有电流I .金属条放在磁感强度为B的匀强磁场中,B的方向垂直于金属条的左、右侧面(如图所示).在图示情况下金属条的侧面将积累____________电荷,载流子所受的洛伦兹力f m =______________.(注:金属中单位体积内载流子数为n )19. 一个通有电流I 的导体,厚度为D ,横截面积为S ,放置在磁感强度为B 的匀强磁场中,磁场方向垂直于导体的侧表面,如图所示.现测得导体上下两面电势差为V ,则此导体的霍尔系数等于 (A) IB VDS . (B) DSIBV .(C) IBD VS . (D) BD IVS.(E) IBVD .解:[ ] 20. 图为四个带电粒子在O 点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片.磁场方向垂直纸面向外,轨迹所对应的四个粒子的质量相等,电荷大小也相等,则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是 (A) Oa . (B) Ob .(C) Oc . (D) Od . 解:[ ]21. 如图,均匀磁场中放一均匀带正电荷的圆环,其线电荷密度为λ,圆环可绕通过环心O 与环面垂直的转轴旋转.当圆环以角速度ω 转动时,圆环受到的磁力矩为_________________,其方向__________________________.22. 有一半径为R 的单匝圆线圈,通以电流I ,若将该导线弯成匝数N = 2的平面圆线圈,导线长度不变,并通以同样的电流,则线圈中心的磁感强度和线圈的磁矩分别是原来的 (A) 4倍和1/8. (B) 4倍和1/2. (C) 2倍和1/4. (D) 2倍和1/2. 解:[ ]23. (类似习题11-37)半径为R 的匀质圆盘,表面带有均匀分布的电荷Q .圆盘绕过盘中心与盘面垂直的轴旋转,角速度为ω .(1) 求圆盘产生的圆电流的磁矩p m .(2)若圆盘的质量为m ,求磁矩和动量矩之比p m / L .O解:24.如图,一半径为R 的带电塑料圆盘,其中半径为r 的阴影部分均匀带正电荷,面电荷密度为+σ ,其余部分均匀带负电荷,面电荷密度为-σ 当圆盘以角速度ω 旋转时,测得圆盘中心O 点的磁感强度为零,问R 与r 满足什么关系?解:25. 有两个半径相同的圆环形载流导线A 、B ,它们可以自由转动和移动,把它们放在相互垂直的位置上,如图所示,将发生以下哪一种运动?(A) A 、B 均发生转动和平动,最后两线圈电流同方向并紧靠一起. (B) A 不动,B 在磁力作用下发生转动和平动.(C) A 、B 都在运动,但运动的趋势不能确定. (D) A 和B 都在转动,但不平动,最后两线圈磁矩同方向平行. 解:[ ]大学物理(第11章下)习题1.磁介质有三种,用相对磁导率μr表征它们各自的特性时,(A) 顺磁质μr >0,抗磁质μr <0,铁磁质μr >>1.(B) 顺磁质μr >1,抗磁质μr =1,铁磁质μr >>1.(C) 顺磁质μr >1,抗磁质μr <1,铁磁质μr >>1.(D) 顺磁质μr<0,抗磁质μr<1,铁磁质μr>0.[]2.一个绕有500匝导线的平均周长50 cm的细环,载有0.3 A电流时,铁芯的相对磁导率为600 .(1) 铁芯中的磁感强度B为__________________________.(2) 铁芯中的磁场强度H为____________________________.(μ0 =4π×10-7 T·m·A-1)3.长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成,两导体中有等值反向均匀电流I通过,其间充满磁导率为μ的均匀磁介质.介质中离中心轴距离为r的某点处的磁场强度的大小H =________________,磁感强度的大小B =__________.4.如图所示的一细螺绕环,它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成,每厘米绕10匝.当导线中的电流I为2.0 A时,测得铁环内的磁感应强度的大小B为1.0 T,则可求得铁环的相对磁导率μr为(真空磁导率μ 0 =4π×10-7 T·m·A-1)(A) 7.96×102(B) 3.98×102(C) 1.99×102 (D) 63.3 解:[]5.一根同轴线由半径为R1的长导线和套在它外面的内半径为R2、外半径为R3的同轴导体圆筒组成.中间充满磁导率为μ的各向同性均匀非铁磁绝缘材料,如图.传导电流I沿导线向上流去,由圆筒向下流回,在它们的截面上电流都是均匀分布的.求同轴线内外的磁感强度大小B 的分布.解:大学物理(第12章)习题1. 载有恒定电流I 的长直导线旁有一半圆环导线cd ,半圆环半径为b ,环面与直导线垂直,且半圆环两端点连线的延长线与直导线相交,如图.当半圆环以速度v沿平行于直导线的方向平移时,半圆环上的感应电动势的大小是____________________.2. 金属杆AB 以匀速v =2 m/s 平行于长直载流导线运动,导线与AB 共面且相互垂直,如图所示.已知导线载有电流I = 40 A ,则此金属杆中的感应电动势i =____________,电势较高端为______.(ln2 = 0.69)3.如图所示,aOc 为一折成∠形的金属导线(aO =Oc =L ),位于xy 平面中;磁感强度为B的匀强磁场垂直于xy 平面.当aOc 以速度v沿x 轴正向运动时,导线上a 、c 两点间电势差U ac =____________;当aOc 以速度v沿y 轴正向运动时,a 、c 两点的电势相比较, 是____________点电势高.4. 如图所示,直角三角形金属框架abc 放在均匀磁场中,磁场B平行于ab 边,bc 的长度为l .当金属框架绕ab 边以匀角速度ω转动时,abc 回路中的感应电动势ε 和a 、c 两点间的电势差U a – U c 为(A) ε =0,U a – U c =221l B ω.(B) ε =0,U a – U c =221l B ω-.(C) ε =2l B ω,U a – U c =221l B ω.(D) ε =2l B ω,U a – U c =221l B ω-.解: [ ]5. 如图所示,一根长为L 的金属细杆ab 绕竖直轴O 1O 2以角速度ω在水平面内旋转.O 1O 2在离细杆a 端L /5处.若已知地磁场在竖直方向的分量为B.求ab 两端间的电势差b a U U -. 解:c a的方向Bx ×××××Bab clωb6. 如图所示,两条平行长直导线和一个矩形导线框共面.且导线框的一个边与长直导线平行,他到两长直导线的距离分别为r 1、r 2.已知两导线中电流都为t I I ωsin 0=,其中I 0和ω为常数,t 为时间.导线框长为a 宽为b ,求导线框中的感应电动势. 解7. 载有电流的I 长直导线附近,放一导体半圆环MeN 与长直导线共面,且端点MN 的连线与长直导线垂直.半圆环的半径为b ,环心O 与导线相距a .设半圆环以速度 v 平行导线平移,求半圆环内感应电动势的大小和方向以及MN 两端的电压U M - U N . 解IIOxr 1r 2 ab8. 在圆柱形空间内有一磁感强度为B 的均匀磁场,如图所示.B的大小以速率d B /d t 变化.在磁场中有A 、B 两点,其间可放直导线AB 和弯曲的导线AB ,则 (A) 电动势只在AB导线中产生.(B) 电动势只在AB 导线中产生. (C) 电动势在AB 和AB 中都产生,且两者大小相等.(D) AB 导线中的电动势小于AB 导线中的电动势. 解:[ ]9. 在半径为R 的圆柱形空间存在着轴向均匀磁场(如图)有一长为2R 的导体棒在垂直磁场的平面内以速度v横扫过磁场,若磁感强度B 以 0d d >tB变化,试求导体棒在如图所示的位置处时,棒上的感应电动势. 解:10.用导线围成的回路(两个以O 点为心半径不同的同心圆,在一处用导线沿半径方向相连),放在轴线通过O 点的圆柱形均匀磁场中,回路平面垂直于柱轴,如图所示.如磁场方向垂直图面向里,其大小随时间减小,则(A)→(D)各图中哪个图上正确表示了感应电流的流向? 解:[ ]11载流长直导线与矩形回路ABCD 共面,导线平行于AB ,如图所示.求下列情况下ABCD 中的感应电动势:(1) 长直导线中电流I = I 0不变,ABCD 以垂直于导线的速度v 从图示初始位置远离导线匀速平移到某一位置时(t 时刻). (2) 长直导线中电流I = I 0 sin ω t ,ABCD 不动.(3) 长直导线中电流I = I 0 sin ω t ,ABCD 以垂直于导线的速度v 远离导线匀速运动,初始位置也如图. 解:Cl12. 两线圈顺接,如图(a),1、4间的总自感为1.0 H .在它们的形状和位置都不变的情况下,如图(b)那样反接后1、3之间的总自感为0.4 H .求两线圈之间的互感系数. 解:13. 如图所示,一半径为r 的很小的金属圆环,在初始时刻与一半径为a (a >>r )的大金属圆环共面且同心.在大圆环中通以恒定的电流I ,方向如图.如果小圆环以匀角速度ω绕其任一方向的直径转动,并设小圆环的电阻为R ,则任一时刻t 通过小圆环的磁通量Φ =______________________.小圆环中的感应电流i =__________________________________________.14.图示为一圆柱体的横截面,圆柱体内有一均匀电场E,其方向垂直纸面向内,E的大小随时间t 线性增加,P 为柱体内与轴线相距为r 的一点则 (1) P 点的位移电流密度的方向为____________. (2) P 点感生磁场的方向为____________. 15.如图,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路L 1的磁场强度H 的环流与沿环路L 2的磁场强度H的环流两者,必有:(A) >'⎰⋅1d L l H ⎰⋅'2d L l H.(B) ='⎰⋅1d L l H ⎰⋅'2d L l H.(C) <'⎰⋅1d L l H⎰⋅'2d L l H.(D) 0d 1='⎰⋅L l H解:[ ]16. 给电容为C 的平行板电容器充电,电流为i = 0.2e -t( SI ),t = 0时电容器极板上无电荷.求:(1) 极板间电压U 随时间t 而变化的关系.123(a)顺接(b) 反接(2) t 时刻极板间总的位移电流I d (忽略边缘效应).17.在感应电场中电磁感应定律可写成t l E LK d d d Φ-=⎰⋅ ,式中K E 为感应电场的电场强度.此式表明:(A) 闭合曲线L 上K E处处相等.(B) 感应电场是保守力场. (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线.(D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念. 解: [ ]18.反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为⎰⎰⋅=VSV S D d d ρ , ① ⎰⎰⋅⋅∂∂-=SL S t B l E d d , ②0d =⎰⋅SS B, ③⎰⋅⎰⋅∂∂+=SL S t DJ l Hd )(d . ④试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的.将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处.(1) 变化的磁场一定伴随有电场;__________________(2) 磁感线是无头无尾的;________________________(3) 电荷总伴随有电场.__________________________ 19.(类似习题13-28)自感系数L =0.3 H 的螺线管中通以I =8 A 的电流时,螺线管存储的磁场能量W =___________________. 20.(类似习题13-28)无限长密绕直螺线管通以电流I ,内部充满均匀、各向同性的磁介质,磁导率为μ.管上单位长度绕有n 匝导线,则管内部的磁感强度为________________,内部的磁能密度为________________.21. 一无限长直导线通有电流tI I 30e -=.一矩形线圈与长直导线共面放置,其长边与导线平行,位置如图所示.求:(1) 矩形线圈中感应电动势的大小及感应电流的方向;(2) 导线与线圈的互感系数.Il大学物理(第5章)习题1.在狭义相对论中,下列说法中哪些是正确的?(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速.(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状 态而改变的 (3) 在一惯性系中发生于同一时刻,不同地点的两个事件在其他一切 惯性系中也是同时发生的.(4) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时,会看 到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些. (A)(1),(3),(4) (B)(1),(2),(4) (C)(1),(2),(3) (D)(2),(3),(4)解:[ ]2. 设S'系以速率=v 0.60c 相对于S 系沿xx ’轴运动,且在t=t ’=0时,x =x ’=0.(1) 若有一事件,在S 系中发生于t =7100.2-⨯s ,x =50m 处,则该事件在S ’系中发生时刻为________________________.(2)如有另一事件发生于S 系中t=7100.3-⨯s ,x =10m 处,在S ’系中测得这两个事件的时间间隔为__________________.3. 设有两个参考系S 和S ’,它们的原点在t =0和t ’=0时重合在一起.有一事件,在S ’系中发生在t ’=8100.8-⨯s ,x ’=60m ,y ’=0,z ’=0处,若S ’系相对于S 系以速率v =0.60c 沿xx ’轴运动,问该事件在S 系中的时空坐标x =______________,y=_____________,z =____________,t =_______________4. 在惯性系S 中,某事件A 发生在1x 处,6100.2-⨯s 后,另一事件B 发生在2x 处,已知12x x -=300m .问:(1) 能否找到一个相对S 系作匀速直线运动的参照系S ’,在S ’系中,两事件发生于同一地点?(2) 在S ’系中,上述两事件之间的时间间隔为多少?解:5. 设在正负电子对撞机中,电子和正电子以速度0.90c 相向飞行,它们之间的相对速度为_______________________.6.一固有长度为4.0m 的物体,若以速率0.60c 沿x 轴相对某惯性系运动,试问从该惯性系来测量,此物体的长度为_____________________.7. 半人马星座α星是离太阳系最近的恒星,它距地球10103.4⨯m .设有一宇宙飞船自地球往返于半人马星座α星之间.若宇宙飞船的速率为0.999c ,按地球上时钟计算,飞船往返一次需要的时间为_____________________.如以飞船上时钟计算,往返一次的时间为_______________________.8. 在S 系中有一长为0l 的棒沿x 铀放置,并以速率u 沿xx ’轴运动.若有一S ’系以速率v 相对S 系沿xx ’轴运动,试问在S ’系中测得此棒的长度为多少?9.一火箭的固有长度为L,相对于地面作匀速直线运动的速度为1v ,火 箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为2v 的子弹.在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是:(A)21v v L + (B)2v L(C)21v v L- (D)211)(1c v v L - (c表示真空中光速)解:[ ]10.某地发生两件事,静止位于该地的甲测得时间间隔为4s,若相对甲作匀速直线运动的。
一、 选择题1. 对一个作简谐振动的物体,下面哪种说法是正确的? [ C ](A) 物体处在运动正方向的端点时,速度和加速度都达到最大值; (B) 物体位于平衡位置且向负方向运动时,速度和加速度都为零; (C) 物体位于平衡位置且向正方向运动时,速度最大,加速度为零;(D) 物体处在负方向的端点时,速度最大,加速度为零。
2. 一沿X 轴作简谐振动的弹簧振子,振幅为A ,周期为T ,振动方程用余弦函数表示,如果该振子的初相为43π,则t=0时,质点的位置在: [ D ](A) 过1x A 2=处,向负方向运动; (B) 过1x A 2=处,向正方向运动;(C) 过1x A 2=-处,向负方向运动;(D) 过1x A 2=-处,向正方向运动。
3. 一质点作简谐振动,振幅为A ,在起始时刻质点的位移为/2A ,且向x 轴的正方向运动,代表此简谐振动的旋转矢量图为 [ B ]4. 图(a)、(b)、(c)为三个不同的谐振动系统,组成各系统的各弹簧的倔强系数及重物质量如图所示,(a)、(b)、(c)三个振动系统的ω (ω为固有圆频率)值之比为: [ B ](A) 2:1:1; (B) 1:2:4; (C) 4:2:1; (D) 1:1:25. 一弹簧振子,当把它水平放置时,它可以作简谐振动,若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上如图,试判断下面哪种情况是正确的: [ C ](A) 竖直放置可作简谐振动,放在光滑斜面上不能作简谐振动; (B) 竖直放置不能作简谐振动,放在光滑斜面上可作简谐振动; (C) 两种情况都可作简谐振动; (D) 两种情况都不能作简谐振动。
6. 一谐振子作振幅为A 的谐振动,它的动能与势能相等时,它的相位和坐标分别为: [ C ](4)题(5)题2153(A),or ;A;(B),;A;332663223(C),or ;A;(D),;A4433ππ±±π±±±π±ππ±±π±±±π±7. 一质点沿x 轴作简谐振动,振动方程为 10.04cos(2)3x t ππ=+(SI ),从t = 0时刻起,到质点位置在x = -0.02 m 处,且向x 轴正方向运动的最短时间间隔为 [ D ](A)s 81; (B) s 61; (C) s 41; (D) s 218. 图中所画的是两个简谐振动的振动曲线,这两个简谐振动叠加后合成的余弦振动的初相为[ C ](A) π23; (B) π; (C) π21 ; (D) 0二、 填空题9. 一简谐振动用余弦函数表示,振动曲线如图所示,则此简谐振动的三个特征量为: A=10cm , /6rad /s =ωπ,/3=φπ10. 用40N 的力拉一轻弹簧,可使其伸长20 cm 。
奥鹏15春北航《大学物理(下)》在线作业1一、单选题(共25 道试题,共100 分。
)1. 把一个静止质量为m0的粒子,由静止加速到υ=0.6c(c为真空中的光速)需作的功等于()A. 0.18m0c*cB. 0.25m0c*cC. 0.36m0c*cD. 1.25m0c*c正确答案:B2. 对于有恒定电流通过的导体,下列说法正确的是[ ]A. 导体内部的电场强度为零B. 导体是个等势体C. 导体两端有恒定的电压存在D. 通过导体某个截面的电量在任何相等的时间内都不相等正确答案:C3. 无限长直圆柱体,半径为R,沿轴向均匀流有电流. 设圆柱体内(r < R)的磁感强度为B1,圆柱体外(r >R)的磁感强度为B2,则有:A. B1、B2均与r成正比.B. B1、B2均与r成反比C. B1与r成正比, B2与r成反比D. B1与r成反比, B2与r成正比正确答案:C4. 关于电流,下列说法中正确的是[ ]A. 通过导线截面的电量越多,电流越大B. 电子运动的速率越大,电流越大C. 单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大D. 因为电流有方向,所以电流是矢量正确答案:C5. 下列关于电阻率的叙述,错误的是[ ]A. 当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零B. 常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的C. 材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度D. 材料的电阻率随温度变化而变化正确答案:C6. 两块平行平板,间距为d,平板面积均为S,分别均匀带电+q和-q,若两板的线度远大于d,则它们之间相互作用力的大小为[ ]A. q*q/4πεd*dB. q*q/εSC. q*q/2εSD. ∞正确答案:C7. 关于稳恒磁场的磁场强度H的下列几种说法哪个是正确的?[ ]A. H仅与传导电流有关B. 若闭合曲线内没有包围传导电流,则该曲线上各点的H必为零C. 若闭合曲线上各点的H均为零,则该曲线所包围传导电流的代数和为零D. 以闭合曲线L为边缘的任意曲面的H通量相等正确答案:C8. 如果(1)锗用锑(5价元素),(2)硅用铝(3价元素)掺杂,则分别获得的半导体属于下述类型:A. (1)、(2)均为n 型半导体B. (1)为n 型半导体,(2)为p型半导体。
大学物理(下)练习题第十章10-8一均匀带电的半圆形弧线,半径为R ,所带电量为Q ,以匀角速度ω绕轴OO /转动,如图所示,求O 点处的磁感应强度。
解:此题可利用运动电荷产生的磁场计算,也可利用圆电流产生的磁场计算。
以下根据圆电流在轴线产生的磁感应强度来计算的。
如图电荷dq 旋转在O 处产生的磁感应强度为3202R dIr dB μ=3202)sin (2RR Rd θπωθλμ= ⎰πθθπλωμ=020sin 4d B 240ππλωμ=80λωμ= RQπωμ=80 方向沿轴线向上。
10-15一半径为R 的无限长半圆柱面形导体,与轴线上的长直导线载有等值反向的电流I ,如图所示。
试求轴线上长直导线单位长度所受的磁力。
解:此电流结构俯视如图,圆柱面上的电流 与轴线电流反向,反向电流电流相斥,如图,对 称分析可知,合力沿x 轴正向,有θππμ==Rd R IR I BldI dF 20θπμ=d RI 2202=θ=⎰sin dF F θθπμ⎰πd RI 0220sin 2 RI 220πμ=习题 10-8图习题 10-15图x10-16半径为R 的圆形线圈载有电流I 2,无限长载有电流I 1的直导线沿线圈直径方向放置,求圆形线圈所受到的磁力。
解:此电流结构如图,对称分析可知,合力沿x 轴负向,有r I dl I dF πμ=2102θθπμ=Rd R I I cos 2210θθπμ=d II cos 2210=θ=⎰cos dF F θθθπμ=⎰πd I I cos cos 220210⎰πθπμ=202102d II 210I μ=10-19一半径为R 的薄圆盘,放在磁感应强度为B的均匀磁场中,B 的方向与盘面平行,如图所示,圆盘表面的电荷面密度为σ,若圆盘以角速度ω绕其轴线转动,试求作用在圆盘上的磁力矩。
解:圆盘上任一薄层电荷运转时产生的电流为dI ,其对应的磁矩为rdr r rdrr dI dm σω=ππωπσ=π=2222 整个圆盘的磁矩为44R rdr dm m Rσωπ=σω==⎰⎰作用在圆盘上的磁力矩为B m M ⨯====mB mB M 090sin B R 44σωπ,方向垂直纸面向里。
xyoa•••a-(0,)P y qq-大学物理(下)练习题第三编 电场和磁场 第八章 真空中的静电场1.如图所示,在点((,0)a 处放置一个点电荷q +,在点(,0)a -处放置另一点电荷q -。
P 点在y 轴上,其坐标为(0,)y ,当y a ?时,该点场强的大小为(A) 204q y πε; (B) 202q y πε;(C)302qa y πε; (D)304qa y πε.[ ]2.将一细玻璃棒弯成半径为R 的半圆形,其上半部均匀分布有电量Q +, 下半部均匀分布有电量Q -,如图所示。
求圆心o 处的电场强度。
3.带电圆环的半径为R ,电荷线密度0cos λλφ=,式中00λ>,且为常数。
求圆心O 处的电场强度。
4.一均匀带电圆环的半径为R ,带电量为Q ,其轴线上任一点P 到圆心的距离为a 。
求P 点的场强。
5.关于高斯定理有下面几种说法,正确的是(A) 如果高斯面上E r处处为零,那么则该面内必无电荷;(B) 如果高斯面内无电荷,那么高斯面上E r处处为零;(C) 如果高斯面上E r处处不为零,那么高斯面内必有电荷;(D) 如果高斯面内有净电荷,那么通过高斯面的电通量必不为零; (E) 高斯定理仅适用于具有高度对称性的电场。
[ ]6.点电荷Q 被闭合曲面S 所包围,从无穷远处引入另一点电荷q 至曲面S 外一点,如图所示,则引入前后(A) 通过曲面S 的电通量不变,曲面上各点场强不变;(B) 通过曲面S 的电通量变化,曲面上各点场强不变;(C) 通过曲面S 的电通量变化,曲面上各点场强变化;(D) 通过曲面S 的电通量不变,曲面上各点场强变化。
[ ]7.如果将带电量为q 的点电荷置于立方体的一个顶角上,则通过与它不相邻的每个侧面的电场强度通量为xq g S Q g(A)06q ε; (B) 012q ε; (C) 024q ε; (D) 048q ε. [ ]8.如图所示,A 、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面,A 面上的电荷面密度721.7718A C m σ--=-⨯⋅,B 面上的电荷面密度723.5418B C m σ--=⨯⋅。
大学物理练习册下答案问题1:描述牛顿第二定律的数学表达式,并给出一个例子说明如何使用它来解决实际问题。
答案:牛顿第二定律的数学表达式是 \( F = ma \),其中 \( F \)是作用在物体上的合力,\( m \) 是物体的质量,\( a \) 是物体的加速度。
例如,如果一个质量为5kg的物体受到10N的力,那么根据牛顿第二定律,物体的加速度 \( a \) 将是 \( 10N / 5kg = 2m/s^2 \)。
问题2:说明什么是能量守恒定律,并给出一个物理系统的例子来展示这一定律。
答案:能量守恒定律表明,在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式,但总量保持不变。
例如,当一个自由落体的物体从一定高度下落时,它的势能转化为动能。
如果忽略空气阻力,下落过程中总能量是守恒的。
问题3:解释什么是波的干涉,并给出一个实验设置来观察这一现象。
答案:波的干涉是指两个或多个波相遇时,它们的振幅相加形成一个新的波形的现象。
当两个波的相位相同(相长干涉)或相反(相消干涉)时,干涉效果最为明显。
观察干涉的一个简单实验设置是使用两个相干光源,它们发出的波在空间中相遇,形成明暗相间的干涉条纹。
问题4:描述电磁感应的基本原理,并解释法拉第电磁感应定律。
答案:电磁感应是当一个导体在变化的磁场中移动时,导体中产生电动势的现象。
法拉第电磁感应定律表明,导体中产生的电动势与穿过导体回路的磁通量的变化率成正比。
数学表达式为 \( \varepsilon = -d\Phi_B/dt \),其中 \( \varepsilon \) 是感应电动势,\( \Phi_B \) 是磁通量,\( t \) 是时间。
问题5:简述量子力学的基本原理,并解释海森堡不确定性原理。
答案:量子力学是描述微观粒子行为的物理学分支,其基本原理包括波粒二象性、量子态的叠加以及量子态的演化遵循薛定谔方程等。
海森堡不确定性原理指出,粒子的位置和动量不能同时被精确测量,它们的不确定性的乘积至少等于普朗克常数的一半。
2020年下学期《大学物理(下)》期末考试一、选择题(共27分) 1. (本题3分) (2717)距一根载有电流为3×104 A 的电线1 m 处的磁感强度的大小为 (A) 3×10-5 T . (B) 6×10-3 T . (C) 1.9×10-2T . (D) 0.6 T .(已知真空的磁导率μ0 =4π×10-7 T ·m/A) [ ] 2. (本题3分)(2391)一电子以速度v 垂直地进入磁感强度为B 的均匀磁场中,此电子在磁场中运动轨道所围的面积内的磁通量将(A) 正比于B ,反比于v 2. (B) 反比于B ,正比于v 2.(C)正比于B ,反比于v . (D) 反比于B ,反比于v .[ ] 3. (本题3分)(2594)有一矩形线圈AOCD ,通以如图示方向的电流I ,将它置于均匀磁场B 中,B 的方向与x 轴正方向一致,线圈平面与x 轴之间的夹角为α,α < 90°.若AO 边在y 轴上,且线圈可绕y 轴自由转动,则线圈将(A) 转动使α 角减小.(B) 转动使α角增大. (C) 不会发生转动.(D) 如何转动尚不能判定. [ ] 4. (本题3分)(2314)如图所示,M 、N 为水平面内两根平行金属导轨,ab 与cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线.外磁场垂直水平面向上.当外力使ab 向右平移时,cd (A) 不动. (B) 转动.(C) 向左移动. (D) 向右移动.[ ] 5. (本题3分)(2125)如图,长度为l 的直导线ab 在均匀磁场B中以速度v移动,直导线ab 中的电动势为(A) Bl v . (B) Bl v sin α. (C) Bl v cos α. (D) 0. [ ] 6. (本题3分)(2421)已知一螺绕环的自感系数为L .若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管,则c a bd NMB两个半环螺线管的自感系数(A) 都等于L 21. (B) 有一个大于L 21,另一个小于L 21.(C) 都大于L 21. (D) 都小于L 21. [ ]7. (本题3分)(3174)在双缝干涉实验中,屏幕E 上的P 点处是明条纹.若将缝S 2盖住,并在S 1 S 2连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面M ,如图所示,则此时 (A) P 点处仍为明条纹.(B) P 点处为暗条纹.(C) 不能确定P 点处是明条纹还是暗条纹.(D) 无干涉条纹. [ ] 8. (本题3分)(3718)在单缝夫琅禾费衍射实验中,若增大缝宽,其他条件不变,则中央明条纹 (A) 宽度变小. (B) 宽度变大. (C) 宽度不变,且中心强度也不变. (D) 宽度不变,但中心强度增大. [ ] 9. (本题3分)(3215)若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长,在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好?(A) 5.0×10-1 mm . (B) 1.0×10-1 mm . (C) 1.0×10-2 mm . (D) 1.0×10-3 mm . [ ] 10. (本题3分)(4223)下述说法中,正确的是 (A) 本征半导体是电子与空穴两种载流子同时参予导电,而杂质半导体(n 型或p 型)只有一种载流子(电子或空穴)参予导电,所以本征半导体导电性能比杂质半导体好.(B) n 型半导体的导电性能优于p 型半导体,因为n 型半导体是负电子导电,p 型半导体是正离子导电.(C) n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级靠近空带(导带)的底部,使局部能级中多余的电子容易被激发跃迁到空带中去,大大提高了半导体导电性能. (D) p 型半导体的导电机构完全决定于满带中空穴的运动. [ ] 二、填空题(共27分) 11 (本题3分)(5125)一根无限长直导线通有电流I ,在P 点处被弯成了一个半径为R 的圆,且P 点处无交叉和接触,则圆心O 处的磁感强度 大小为_______________________________________,方向为 ______________________________. 12. (本题3分)(5134)图示为三种不同的磁介质的B ~H 关系曲线,其中虚线表示的是B = μ0H 的关系.说明a 、b 、c 各代表哪一类磁介质的B ~H 关系曲线:a 代表______________________________的B ~H 关系曲线.b 代表______________________________的B ~H 关系曲线.c 代表______________________________的B ~H 关系曲线. 13. (本题3分)(2624)一个中空的螺绕环上每厘米绕有20匝导线,当通以电流I =3 A 时,环中磁 场能量密度w =_____________ .(μ 0 =4π×10-7 N/A 2) 14. (本题3分)(5161)一平行板空气电容器的两极板都是半径为R 的圆形导体片,在充电时,板间电场强度的变化率为d E /d t .若略去边缘效应,则两板间的位移电流为 ________________________.15. (本题4分)(3177)如图,在双缝干涉实验中,若把一厚度为e 、折射率 为n 的薄云母片覆盖在S 1缝上,中央明条纹将向__________移动;覆盖云母片后,两束相干光至原中央明纹O 处的光程差为__________________. 16. (本题3分)(4611)某一波长的X 光经物质散射后,其散射光中包含波长________和波长 __________的两种成分,其中___________的散射成分称为康普顿散射. 17. (本题5分)(4203)设描述微观粒子运动的波函数为),(t rψ,则*ψψ表示____________________________________________________________________; ),(t rψ须满足的条件是______________________________________;其归一化条 件是__________________________________________.18. (本题3分)(4787)在主量子数n =2,自旋磁量子数21=s m 的量子态中,能够填充的最大电子数是_________________. 三、计算题(共33分) 19. (本题10分)(2567)S 21AA '和CC '为两个正交地放置的圆形线圈,其圆心相重合.AA '线圈半径为20.0 cm ,共10匝,通有电流10.0 A ;而CC '线圈的半径为10.0 cm ,共20匝,通有电流 5.0 A .求两线圈公共中心O 点的磁感强度的大小和方向.(μ0 =4π×10-7 N ·A -2) 20. (本题8分)(3628)用白光垂直照射置于空气中的厚度为0.50 μm 的玻璃片.玻璃片的折射率为1.50.在可见光范围内(400 nm ~ 760 nm)哪些波长的反射光有最大限度的增强? (1 nm=10-9 m)21. (本题5分)(3768)强度为I 0的一束光,垂直入射到两个叠在一起的偏振片上,这两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为60°.若这束入射光是强度相等的线偏振光和自然光混合而成的,且线偏振光的光矢量振动方向与此二偏振片的偏振化方向皆成30°角,求透过每个偏振片后的光束强度. 22. (本题5分)(4393)以波长λ = 410 nm (1 nm = 10-9 m)的单色光照射某一金属,产生的光电子的最大动能E K = 1.0 eV ,求能使该金属产生光电效应的单色光的最大波长是多少? (普朗克常量h =6.63×10-34 J ·s) 23. (本题5分)(4547)已知电子在垂直于均匀磁场B的平面内运动,设电子的运动满足玻尔量子化条件,求电子轨道的半径r n =?四、理论推导与证明题(共5分) 24. (本题5分)(4550)一束具有动量p的电子,垂直地射入宽度为a 的狭缝,若在狭缝后远处与狭缝相距为R 的地方放置一块荧光屏,试证明屏幕上衍射图样中央最大强度的宽度)/(2ap Rh d =,式中h 为普朗克常量. 五、回答问题(共5分) 25. (本题5分)(4781)粒子(a)、(b)的波函数分别如图所示,若用位置和动量描述它们的运动状态,两者中哪一粒子位置的不确定量较大?哪一粒子的动量的不确定量较大?为什么?参考答案:一、选择题(共27分) 1. (本题3分) (2717) B 2. (本题3分)(2391) B 3. (本题3分)(2594) Bx (a)x(b)4. (本题3分)(2314)D5. (本题3分)(2125)D6. (本题3分)(2421)D7. (本题3分)(3174)B8. (本题3分)(3718)A9. (本题3分)(3215)D 10. (本题3分)(4223)C 二、填空题(共27分) 11 (本题3分)(5125))11(20π-R I μ 2分垂直纸面向里. 1分 12. (本题3分)(5134)铁磁质 1分 顺磁质 1分 抗磁质 1分 13. (本题3分)(2624)22.6 J ·m -3 3分 14. (本题3分)(5161)t E R d /d 20πε 3分 15. (本题4分)(3177)上 2分 (n -1)e 2分 16. (本题3分)(4611)不变 1分 变长 1分 波长变长 1分 17. (本题5分)(4203)粒子在t 时刻在(x ,y ,z )处出现的概率密度 2分 单值、有限、连续 1分1d d d 2=⎰⎰⎰z y x ψ 2分18. (本题3分)(4787)4 2分三、计算题(共33分) 19. (本题10分)(2567)解:AA '线圈在O 点所产生的磁感强度002502μμ==AA A A r I NB (方向垂直AA '平面) 3分 CC '线圈在O 点所产生的磁感强度 005002μμ==CC C C r IN B (方向垂直CC '平面) 3分 O 点的合磁感强度 42/1221002.7)(-⨯=+=C A B B B T 2分 B 的方向在和AA '、CC '都垂直的平面内,和CC '平面的夹角︒==-4.63tg 1A C B Bθ 2分20. (本题8分)(3628)解:加强, 2ne+21λ = k λ, 2分 123000124212-=-=-=k k ne k ne λ nm 2分 k = 1, λ1 = 3000 nm ,k = 2, λ2 = 1000 nm , k = 3, λ3 = 600 nm , k = 4, λ4 = 428.6 nm ,k = 5, λ5 = 333.3 nm .2分∴ 在可见光范围内,干涉加强的光的波长是λ=600 nm 和λ=428.6 nm . 2分 21. (本题5分)(3768)解:透过第一个偏振片后的光强为2001cos 212121⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=I I I 30° 2分=5I 0 / 8 1分 透过第二个偏振片后的光强I 2=( 5I 0 / 8 )cos 260°1分=5I 0 / 32 1分22. (本题5分)(4393)解:设能使该金属产生光电效应的单色光最大波长为λ0. 由 00=-A h ν可得 0)/(0=-A hc λ A hc /0=λ 2分 又按题意: K E A hc =-)/(λ ∴ K E hc A -=)/(λ得 λλλλK K E hc hc E hc hc -=-=)/(0= 612 nm 3分A23. (本题5分)(4547)解:设轨道半径为r n ,电子运动速度为v .则由n r m B e /2v v = 2分 n r m L n ==v 2分 得 n eB r n ⋅=2/1)/( ( n = 1,2,3……) 1分四、理论推导与证明题(共5分) 24. (本题5分)(4550)证:单缝夫朗禾费衍射各级极小的条件为: λφk a ±=sin ( k = 1,2……)令 k = 1, 得 λφ=sin a 1分 可见,衍射图形第一级极小离中心点距离 a f f R x /sin tg 1λφφ⋅=≈= 1分 又电子德布罗意波的波长 p h /=λ 2分 所以中央最大强度宽度 )/(221ap Rh x d == 1分 五、回答问题(共5分) 25. (本题5分)(4781)答:由图可知,(a)粒子位置的不确定量较大. 2分 又据不确定关系式 xp x ∆∆≥π2h可知,由于(b)粒子位置的不确定量较小,故(b)粒子动量的不确定量较大. 3分x(a)x (b)。
大学物理(下)同步练习题(3) 二、填空题qq2.真空中半径分别为R和2R两个同心球面,分别均匀地带有电量+和-3,今将一电量为+Q的带电粒子从内球面处静止释放,则该粒子到达外球面时E的动能= . k vv 外W QE l解: 电场力对Q做功(3q对R->2R区间的场强贡献为零)内Qq Qq2R d rk24r8R R00 3.图示BCD是以O为圆心、以R 为半径的半圆弧,在A点、AB qqO点分别放置电量为+、-的点电荷,线段=R,现将单位正电荷从B点沿半圆弧轨道BCD 移到D点,则电场所作的功W= . 解: 电场力的功W q(U U)(其中U0,q1)BD0BDB0qq q0-[]4R4(3R)6R000三、计算题电荷Q均匀分布在半径为R的球体内,试证明离球心r(r<R)的电势为:解:应用第二次练习题中计算题结果,均匀带电球体2设无穷远处电势为零,离球心r(r<R)处电势v21r1QQQ v RU E d rr大学物理(下)同步练习题(4)相关知识点:静电场中的导体一、选择题1.半径分别为R和r的两个球形导体(R﹥r)相距很远.今用导线连接起来,两导体带电,电势为U,则大、小球表面电荷面密度之比为:【】22R/rR/rr/R A、; B、; C、; D、1. 解:.[B]用导线连接后,相距很远的二球等电势,则qq QRqr224R4r4R4r0000Qq:r:R . 即:二、填空题 q、.1.半径分别为RR的均匀带电同心球面,R=2RA球面带电,欲使A球面电ABBAAq势为零,B球面应带电量= .(无穷远处电势为零)B qq令ABU0解:. 球面A电势4R4R0A0B得BAAAABA 三、计算题两个均匀带电的金属同心球壳,内球壳(厚度不计)半径为,带电荷;外球壳内半径,外半径,所带总电荷、8.0cm、10.0cm3.0cm、各点处的场强和电势. ,求:距离球心解:静电平衡后电荷分布在内球壳表面,外球壳内表1-qq+q=-面有,外球面有的电荷,已知应用场强、电势迭加原理:(导体内部)1223611124r4R4R(导体内部)10(V)大学物理(下)同步练习题(5) 相关知识点:静电场中电介质电容器电场能量二、填空题1.如图,C和C两空气电容器并联起来接上电源充电,12然后将电源断开,再把一电介质板插入C中,则C板上电11量,C板上电量 .(填增加、减少或不变) 2qq CC12 解:、并联,电势差相等,写成,则 .当插入介质,增大,不变依题意不变,故减少,增加. 1221 三、计算题 1. 在一半径为a的长直导线的外面,套有半径为b的同轴导体薄圆筒,它们之间充以相对电容率为的均匀电介质,设导线和圆筒都均匀带电,且沿轴线单位长度所带电荷分别为r和.(1)求空间中各点的场强大小;(2)求导线和圆筒间的电势差. . 解:(1)充介质前0;充介质后(2)导线与外圆筒间电势差.平板电容器两极板间的空间(体积为V)被相对电容率为的均匀电介质填满. 极板上r电荷密度为. 试计算将电介质从电容器中取出过程中外力所做的功解:取出介质前,板间场强板间能量取出介质后(真空),板间场强0板间能量; 外力做功等于大学物理(下)同步练习题(6) 相关知识点:直线电流和圆电流的磁场一、选择题1.如图:两根平行的“无限长”直电流I和I,已知其下方P12B处磁感应强度为零,则I、I电流的大小和方向必是:【 B 】 12 A、I= I,方向相反; B、I> I,方向相反; 1 21 2 C、I< I,方向相反;D、I> I,方向相同. 1 21 2 二、填空题 1.如图,一条“无限长”直导线在一处弯成一个半圆,半径R=0.5a㎝,导线上电流强度I=10 A,圆心点的磁感应强度大小B= ,方向. a解: 点方向均为垂直纸面向外,13方向垂直纸面向外则三、计算题 1. 如图所示,用毕奥-萨伐尔定律计算图中o点的磁感应强度. 解:点磁感强度abbcdde方向垂直纸面向里方向: 垂直纸面向里O 故点-7 -方向:垂直纸面向里.2. 如图所示,两根长直导线沿半径方向接到粗细均匀的铁环上的、AB两点,并与很远处的电源相接,试求环中心o点的磁感应强度. 解:DBOACCDOO点在电流、延长线上,离很远,因此对点IIBEABFA磁场有贡献的只有、的电流和,其产生磁场分别是, 方向:垂直纸面向外.,方向:垂直纸面向里.I、并联,电阻, 所以12BB代入、有因方向相反,点磁感强度. 2121大学物理(下)同步练习题(7) 相关知识点:磁场的高斯定理和安培环路定理一、选择题2.如图,流出纸面的电流为2I,流进纸面的电流为I,则下述各式中正确的是:【】D解: []、、更正如下:、; B.; .. 000LLL123二、填空题 1.如图,长直导线载有电流I,则穿过与其共面的矩形面积CDEF的磁通量为 .(有关数据见图)解:.三、计算题 1. 一根很长的同轴电缆,由一导体圆柱(半径为a)和一同轴导体圆管(内、外半径分别为b、c)构成,使用时,电流I从一导体流去,从另一导体流回. 设电流都是均匀地分布在导体的横截面上,求(1)导体圆柱内(r<a);(2)两导体之间(a<r<b);(3)导体圆管内(b<r<c);(4)电缆外(r>c)各点处磁感应强度的大小. 解:安培环路定理l(1):在截面内作的同心环路,有2,l由上两式可得;(2):在该区间截面内作同心环路,il由上两式可得;(3):在该区间作同心环路22l可得;(4),相同方法,但i大学物理(下)同步练习题(8) 相关知识点:带电粒子在磁场中的运动二、填空题 2.如图,在沿z轴正向的均匀磁场中有边长为ɑ的载流正方形线B框MNOP,已知磁感应强度为,线框所受磁力矩大小M= ,方向 . m解: 右图示出载流线圈 MNOP 的磁能,在沿Z轴正向2磁场作用力,磁力矩y 方向沿轴正方向. 3.如图,正方形ABCDIdlB 的四顶点上放有大小相等、方向不同的电x流元,置于朝轴正向的均匀磁场中,A点处的电流元受力大小为,方向;B处的电流元受力大小为,方向;C处的电流元受力大小为,方向;D处的电流元受力大小为.BIdlBIdl解: 方向;,方B向BIdl dF ,方向; =0. C D三、计算题 1.一载有电流I=7.0A的硬导线,转折处为半径r=0.10m的四分之一圆周ab,均匀外磁场的大小为B=1.0T,其方向垂直于导线所在的平面,如图所示,求圆弧ab部分所受的力. aby上的磁力解:建立如图坐标,由于对称性,作用x在、上分量相等,BIrj作用在上磁力其大小45 方向与x轴正向成角. 2. 一电子的动能为10eV,在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动,已知磁感应强度,试求电子的轨道半径和回旋周期. 解:电子在均匀磁场中作圆周运动,半径,动能k2qB得:19大学物理(下)同步练习题(9) 相关知识点:电磁感应定律动生电动势一、选择题 ab3.如图,当导体棒在均匀磁场中绕过O点且平行磁场方向的轴aaoobb旋转时,若>,则、两端电势高低情况是:【】、;B、;、;D、. abab 解:[A] oa,b 俯视看,棒逆时针转, 点电势都比高设,则o1122因,故.baab22 三、计算题一无限长直导线通有交变电流,它旁边有一与它共面的矩形线圈ABCD,如0l 图所示,长为的AB和CD两边与直导线平行,它们到直导线的距离分别为a和b. 试求矩形线圈所围面积的磁通量,以及线圈中的感应电动势. 解: 磁通量线圈电动势如图所示,真空中一载有稳恒电流I的无限长直导线旁有一半圆形导线回路,其半径为r,回路平面与长直导线垂直,且半圆形直径cd的延长线与长直导线相交,导线与圆心o 之间l距离为.无限长直导线的电流方向垂直纸面向内,当回路以速度垂直纸面向外运动时,求:(1)回路中感应电动势的大小;(2)半圆弧导线cd中感应电动势的大小. 解: (1)运动过程中, 半圆回路磁通量恒为零;回路0电动势. 半圆(2)半圆半圆弧直径半圆弧直径将上图改成下图:直径0c d端电势比端高. 大学物理(下)同步练习题(10) 相关知识点:动生电动势感生电场ac ab ad3.在圆柱形空间的均匀磁场中,三段等长导体、、如图放置(O为圆心).当磁、、场以恒定功率dB/dt均匀增大时,端点bcd的电势应是下列哪种情况:【 A 】、; B、;bcdbcd、;D、以上情况都不对. bcd二、填空题x y B1.面积为S的矩形线圈,以匀速度绕轴旋转,均匀磁场沿轴正向,设时线圈处在如图位置,则线圈的电动势= . 解:穿过线圈最大磁通0 设,线圈在如图位置则任一时刻电动势dt 三、计算题l B 1. 如图所示,磁感应强度为的均匀磁场充满在半径为R的圆柱体内,有一长为的金属棒放在该磁场中,如果正以速率变化. 试证:由变化磁场所产生并作用于棒两端的电动势等于 dt22计算题 1. 解:(法一) oaob连﹑使成 oab 三角形回路,回路电动势2ll d B R24d t b(若磁场随时间增大,端电势高)oa bo注:由于该磁场产生的感生电场的电场线是以柱轴为圆心的同心圆,感生电场在﹑(径ab向)上产生电动势为零,回路电动势即上电动势. oab法二)设,感生电场方向如图示.感aba1dBb2dta21d Bl2lR2d t4 大学物理(下)同步练习题(11) 相关知识点:自感、互感、磁场能量2.如图,两根平行无限长的直导线上载有相等的电流I,但电流方向相反,而且电流dI的变化率均大于零,则与电流共面的矩形线圈内:【】dtA、无感应电流; B、有逆时针方向的感应电流; C、有顺时针方向的感应电流; D、感应电流方向不确定. 解: .[C] 下方电流产生顺时针感应电流,且比上方产生的逆时针感应电流大,故线圈总电流是顺时针的. 二、填空题.如图,一纸筒上绕有两个相同的线圈和,每a abb个线圈自感均为0.05 H.当相连接时,和间的自感为;当相连接时,间的自感为 . 2NI解:相接:,,0相接:管内.三、计算题1.一均匀密绕的环形螺线管,环的平均半径为R,管的横截面积为S,环的总匝数为N,管内充满磁导率为的磁介质. 求此环形螺线管的自感系数L解:设环形螺线管通有电流,管内磁场(:环平均半径),可看作均匀磁场,螺线管总磁通m自感系数一根长直导线载有电流I,且I均匀地分布在导线的横截面上,试求在长度为的一段导线内部的磁场能量. 解:R设导线横截面为圆平面,半径为,在此面上作一以轴线为圆心﹑半径r为()的圆形环路,应用安培环路定理:离轴处磁能密度l长一段导线内磁能大学物理(下)同步练习题(12) 相关知识点:理想气体的压强、温度、热力学能3.两容器内分别盛有两种不同的双原子理想气体,若它们压强和体积相同,则两气体:【】 A、热力学能一定相等; B、热力学能不等,因它们的温度可能不同;C、热力学能不等,因它们的质量可能不同;D、热力学能不等,因它们的分子数可能不同.解E i,P,V 热力学能,两种气体相同,则相等. 三、计算题质量为kg的氢气贮于体积为的容器中. 当容器内气体的压强为4时,氢气分子的平均平动动能是多少?总平动动能是多少?解:M33RT分子平均平动动能22NA总平动动能k2(1)当氧气压强为Pa,体积为时,所有氧气分子的热力学能是多少?(2)当温度为300K时,kg的氧气的热力学能是多少?解:(1)氧气热力学能(2)氧气热力学能大学物理(下)同步练习题(13)相关知识点:麦克斯韦速率分布律一、选择题 1、两种理想气体的温度相等,这两种气体相等的量应是:【】 A、热力学能;B、分子的平均动能;C、分子的平均平动动能;D、分子的平均转动动能. 解,热力学能,分子平均平动动能分子平均动动能,分子平均转动动能r223i,除外,其它均与自由度有关. t t2计算题质量为g的粒子悬浮于27℃的液体中,观测到它的方均根速率为.(1)计算阿伏伽德罗常数;(2)设粒子遵守麦克斯韦速率分布率,求该粒子的平均速率. 解:设该粒子遵循麦克斯韦速率分布(1)方均根速率3kT3RT个/摩尔).8kT1.602)2(.大学物理(下)同步练习题(14) 相关知识点:热力学第一定律及其在等值过程中应用abc2.理想气体经历如图的准静态过程,则该系统对外作功W、从外界吸收的热量Q 和热E力学能的增量的正负情况如下:【】、,Q > 0,W < 0; B、,Q > 0,W > 0; 、,Q < 0,W > 0; D、,Q< 0,W > 0; .[B] 升温升温c三、计算题5V molPa201的氢气,在压强为,温度为时,体积为,现通过以下两种过程0o C80使其达到同一状态.(1)保持体积不变,加热使其温度升高到,然后令其做等温膨胀,体2V2V积变为;(2)先使其做等温膨胀至体积变为,然后保持体积不变,加热使其温度升高00o C80到.试分别计算以上两种过程中,气体吸收的热量,对外所做的功和热力学能的增量. .解:(1)过程ABD:A→B:W =0等温22DV得:过程ABD吸热热力学能增量对外做功同理,过程ACD 333大学物理(下)同步练习题(15) 相关知识点:循环过程3.某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环:Ⅱ(abcda)Ⅰ(abcda)设和,且两条循环曲线所围面积相等,循环Ⅰ的效率为,每次循环在高温热源处吸收的热量为Q,循环Ⅱ的效率为,每次循环在高温热源处吸收的热量为Q′,则【】A、<,Q<Q′;B、<,Q>Q′;、>,Q<Q′; D、>,Q>Q′.解卡诺热机效率,T T由图知:>>>,故>净又,,两条循环曲线所围面积相等,故<. 净净净二、填空题1.一卡诺热机的低温热源的温度为7,效率为40%,若要将其效率提高到50%,则高温热源的温度应提高. ()()解:.,11280解得:311三、计算题 1.设有一以理想气体为工作物质的热机,其循环如图所示,试证明其效率为解:QQ11Mi112 222122P(V V)i+22121iV(P P)212V PV(1)1V2221PPV(1)1P222V(1)1V21P(1)1P2 大学物理(下)同步练习题(16) 相关知识点:热力学第二定律一、选择题 1.根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的:【】 A、热量能从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体;B、功可以全部变为热,但热不能全部变为功;C、只有在理想的循环中(完全消除摩擦,气缸壁和活塞完全绝热,活塞运行无限缓慢),热机效率才能达到百分之百; D、以上说法都不正确. 解.[D] A项错在第二句,正确说是热量不能自动地从低温物体传到高温物体;B项也错在第二句,不是循环动作热是可能全部变为功的,如等温过程;C项尽管是有条件地使热机效率达100%,这实质就是热全部变为功,违背热力学第二定律. 2.有人设计一台卡诺热机(可逆的),每循环一次可从400 K的高温热源吸热1800 J,向300 K的低温热源放热800 J,同时对外作功1000 J,这样的设计是:【】 A、可以的,符合热力学第一定律; B、可以的,符合热力学第二定律; C、不行的,卡诺循环所作的功不能大于向低温热源放出的热量; D、不行的,这个热机的效率超过理论值. 2.[D] T是热机的极限效率;而设计的热机效率T卡11000A>Q1800卡这不可能. acbacbda3、一定量理想气体经历图示过程时,对外做功为500 J,则经历过程时净功为:【】 A、-1200 J; B、-700 J;C、+700 J;D、-500 J. 3.acbdabd净)大学物理(下)同步练习题(17) 相关知识点:洛伦兹坐标变换选择题一、 1.一宇航员要到距离地球5光年的星球去旅行,如果宇航员希望把这路程缩短为3光u年,则他所乘的火箭相对地球速度应是:【】、; B、; C、; D、. 解.[C] 514宇航员看地球与星球的距离(5光年)变短了.. .如图:地面上的观测者认为同时发生的事件A和事件B,则图中高速运动的火箭上的观测者认为:【】 A、事件A比事件B晚发生; B、事件A比事件B早发生; C、事件A与事件B同时发生;D、上述三种说法都不对. 解.[A]<0 BABA2c火箭上看B事件先发生.在地球上进行的一场足球比赛历时90分钟,在以速度飞行的光子火箭中的乘客看来,这场球赛经历的时间为:【】 A、50分钟; B、120分钟; C、150分钟; D、54分钟. 解一场球赛地球上是同一地点,火箭上看是异地(分钟)0.在S中观察到两个事件同时发生在X轴上,且间隔为1 m.在系中观察到这事件的距离是2 m,则在系中这两事件的时间间隔△= .解.,,,得;得()3.在S系中观察到在同一地点的两个事件,事件乙发生在事件甲之后两秒钟,在系中观察到事件乙在事件甲后三秒钟发生,则在系中这两个事件的空间间隔△= .解.2c得,;238三、计算题1. 静止的子的平均寿命为,今在的高空,由于介子的衰变产生一个.998c速度为(为真空光速)的子,试论证此子有无可能到达地面. 解:向地面运动的μ子寿命20c存活前能走距离>可能到达地面.8m0.8c2. 在地球-月球系中测得地-月距离为,一火箭以的速率沿着从地球到月球的方向飞行,先经过地球(事件1),之后又经过月球(事件2).问在地球-月球系和火箭系中观测, 火箭由地球飞向月球各需要多少时间? 解:设地月为S系,S系中地月0S系中测火箭从地飞月需时u S设火箭为系,它测得飞行时间为0(或火箭测地月距离20c火箭飞行时间 0u所得结果是一样的)大学物理(下)同步练习题(18) 相关知识点:狭义相对论动力学基础一、选择题u0.99c1.电子的静止能量为0.51 ,当速度增至时,它的动能是:【】 MeVA、3.5 ; B、4.0 ;C、3.1 ;D、2.5 . MeVMeVMeVMeV 解.=7.089.设某微观粒子的总能量是它的静止能量的K倍,则运动速度的大小为:【】12、; B、; cKc2、;D、解.[C] 00.将静止质量为的电子由静止加速到,则外力对电子做的功为;e此时电子的动能是;电子的总能量是;电子的质量增加了 . 解.功22总能量电子质量增加. e22cc三、计算题 mu0.8c 1. 两个静质量都为的粒子,其中一个静止,另一个以运动,它们对心碰撞以后00粘在一起,求碰撞后合成粒子的静质量. 1.解:uM设碰撞后合成粒子的静止质量为、速度为,碰撞前后粒子能量和动量守恒,写成:022mcMc200(1)022uu1102c2c Mmu 000(2)22uu1102c2c相除得:uuu00cu解得1.62代入(2)得:得:03。
大学物理下册课后习题答案习题八8-1电量都是q 的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点 .试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡 (即每个电荷受其他三个电荷的库 仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系 ?解:如题8-1图示(1)以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知:q 为负电荷2-1 q1 qq2cos30 ----------------------a4 n0/.3 2(T a)T q(2)与三角形边长无关.8-2两小球的质量都是m ,都用长为I 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2 如题8-2图所示.设小球的半径和线的质量都可以忽略不计,求每个小球所 带的电量.解:如题8-2图示T cos mg解得 q 21 sin 4mgtan8-3根据点电荷场强公式 E J ,当被考察的场点距源点电荷很近(r T 0)时,贝U 场强4°r*,这是没有物理意义的,对此应如何理解解:Ey^r °仅对点电荷成立,当r 0时,带电体不能再视为点电荷,再用上式求4 n 0r场强是错误的,实际带电体有一定形状大小 ,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大.8-4在真空中有 A , B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+ q 和解得 题8-1图题8-2图T sinF e4 n 0 (2l sin )2H |2-q •则这两板之间有相互作用力f ,有人说f = q2,又有人说,因为4 o d 22f = qE ,E —,所以f =卫•试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少? o S o S解:题中的两种说法均不对 .第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的 ,第二种说法 把合场强E 2看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一oS2个板的电场为E —,另一板受它的作用力 f q q q ,这是两板间相互作2 o S 2 o S 2 o S用的电场力.p ql ,场点到偶极子中心 0点的距离为r ,矢量r 与丨的夹角为l .试证P 点的场强E 在r 方向上的分量 E r 和垂直于r 的分量E分别为•••场点P 在r 方向场强分量垂直于r 方向,即方向场强分量psi n 34n o r8-6长l =15.0cm 的直导线AB 上均匀地分布着线密度=5.0x10求:(1)在导线的延长线上与导线 B 端相距a i =5.ocm 处P 点的场强;⑵在导线的垂直平分 线上与导线中点相距 d 2=5.ocm 处Q 点的场强. 解:如题8-6图所示(1)在带电直线上取线元 dx ,其上电量dq 在P 点产生场强为dE p1dx4no (a x)2E P dE P1 2dx 4 n o 2(ax)28-5 一电偶极子的电矩为 ,(见题8-5图),且r E r =2pcos3 , orE =严 4 o r证:如题8-5所示,将p 分解为与 r 平行的分量psin 和垂直于lr 的分量psinE rp cos 2 n o r 3 E o题8-5图 -9Cm -1的正电荷.试题8-6图用I 15 cm , 5.0E P(2)同理dE Q 6.741由于对称性dElQx 0,dE Qy5.0 10 C cm14.9612 2~n 0(4a l )9 110 9 C m 1, a 12.5 cm 代入得2 110 N C 方向水平向右dx—2方向如题8-6图所示x d2即E Q只有y分量,1 dx d24nxd2―dfE Qy l dE Qyl4n 22 dx1 32 z 2 2\2(x d2) l2 n 0 J l24d;1, l 15 cm,d2 5 cm代入得102 N C 1,方向沿y轴正向R的均匀带电半圆环,电荷线密度为,求环心处0点的场强•一个半径为8-7RdE Q E Qydq dl Rd ,它在O点产生场强大小为RddE4 n0R2方向沿半径向外则dE x dE sin sin4 n 0 R积分E x dE y dE cos( cos d4 n 0 Rsin dE y cos d 04 n 0RE E x,方向沿x轴正向.2 n 0R8-8均匀带电的细线弯成正方形,边长为I,总电量为q . (1)求这正方形轴线上离中心为r处的场强E ;(2)证明:在r I处,它相当于点电荷q产生的场强E .q解:如8-8图示,正方形一条边上电荷在P点产生物强dE p方向如图,大小为4COS 12COS 2 COS 1dE P在垂直于平面上的分量dE dE P COSdE I r| 2 f 1 2 丨I 2/ 1 2I 1 2I I 2 I4 n °」—<r—i1r —4 \ 2 V 4题8-8图由于对称性,P点场强沿OP方向,大小为8-9 (1)点电荷q位于一边长为a的立方体中心,试求在该点电荷电场中穿过立方体的一个面的电通量;(2)如果该场源点电荷移动到该立方体的一个顶点上,这时穿过立方体各面的电通量是多少*(3)如题8-9(3)图所示,在点电荷q的电场中取半径为R的圆平面.q在该dE pCOS 1 COS 2E PE P4 dE4n o(r2g4lqr4 lr方向沿OPdE p平面轴线上的A点处,求:通过圆平面的电通量.(R arcta n — )x解:⑴由高斯定理E dS -S立方体六个面,•••各面电通量(2)电荷在顶点时当q在立方体中心时,每个面上电通量相等q6 0 .,将立方体延伸为边长2a的立方体,使q处于边长2a的立方体中心qe6 0边长2a的正方形上电通量对于边长a的正方形,如果它不包含q所在的顶点,则e 如果它包含q所在顶点则 e 0 .如题8-9(a)图所示.题8-9(3)图题8-9(b)图题8-9(a)图(3) ••通过半径为面积* 题8-9(c)图R的圆平面的电通量等于通过半径为..R2x2的球冠面的电通量,球冠S 2 M R2x2)[1q。
1. 磁场复习题1、如图所示,一无限长载流平板宽度为a ,线电流密度(即沿x 方向单位长度上的电流)为δ,求与平板共面且距平板一边为b 的任意点P 的磁感应强度。
(提示:无限长载流平板可看成许多无限长的载流直导线组成) 解:利用无限长载流直导线的公式求解。
(1)取离P 点为X 宽度为dx 的无限长载流细条,它的电流di=δdx(2)这载流长条在P 点产生的磁感应强度xdxx di dB o o πδμπμ22==方向垂直纸面向里。
(3)所有载流长条在P 点产生的磁感应强度的方向都相同,所以载流平板在P 点产生的磁感应强度⎰⎰+===+bb a x x dx dB B o b a bln 22πδμπδμο,方向垂直纸面向里。
2、书上习题7-16解:(1)取半径为r 的园为回路 ()()22222a r ab I rB -⋅-=ππμπ 所以, ()r a r ab IB 222202-⨯-=πμ (2) ⎰⋅=bardr j I π2⎰⋅=bardr Kr π23233a b K -⋅=π 因此,()3323a b IK -=π又根据环路定理,⎰⋅⋅=rrdr Kr rB απμπ22032330a r K -⋅=πμ故有 3333033023a b a r r I a r r K B --⋅=-⋅=∴πμμ3、如图所示,长直导线中通有电流I=5A ,另一矩形线框共1000匝,宽a =10cm ,长L=20cm , 以s m v /2=的速度向右平动,求当cm d 10=线圈中的感应电动势。
解:xIB πμ20=,设绕行方向为顺时针方向,则BLdx BdS d ==φ yay IL x ILdx d ay yay y +===⎰⎰++ln2200πμπμφφ =-=dt d Nφε)(20a y y vaIL N +πμ 当cm d y 10==时 ,mV 21.0)1.01.0(21.021042.0510007=+⨯⨯⨯⨯⨯=-ππε*上题中若线圈不动,而长导线中通有交变电流t i π100sin 5=A, 线圈内的感应电动势为多大? 解:同上有:yay IL x ILdx d ay yay y+===⎰⎰++ln2200πμπμφφ =-=dtd Nφε t y a y t L N πππμ100cos 1.02.0ln 2.010********ln 100cos 25070⨯⨯⨯⨯⨯-=+⨯-=- t π100cos 104.42-⨯-=V*上题中若线圈向右平动,而长导线中仍有交变电流,则线圈内感应电动势又为多大? 线圈在向右平动的同时,电流也在变化,则有=-=dt d Nφεy a y dt Ldi N +-ln 2/0πμ+)(20a y y vaiL N +πμ t π100cos 104.42-⨯-=+t π100sin 100.23-⨯I4、一无限长直导线通有电流I=I o e -3t ,一矩形线圈与长直导线共面放置,其长边与导线平行,位置如图所示。
习题一一、选择题1.如图所示,半径为R 的圆环开有一小空隙而形成一圆弧,弧长为L ,电荷Q -均匀分布其上。
空隙长为()L L R ∆∆<<,则圆弧中心O 点的电场强度和电势分别为 [ ] (A)200,44Q L Qi R L Rπεπε-∆-; (B)2200,84Q L Qi R L Rπεπε-∆-; (C)200,44Q L Qi R L Rπεπε∆; (D)200,44Q L Q Li R L RLπεπε-∆-∆。
答案:A解:闭合圆环中心场强为0,则圆弧产生的场强与空隙在圆心处产生的场强之和为0。
由于空隙 ∆l 非常小,可视为点电荷,设它与圆弧电荷密度相同,则所带电荷为/Q L L -∆,产生的场强为204Q L i R L πε∆,所以圆弧产生的场强为204OQ LE i R Lπε-∆=;又根据电势叠加原理可得04O Q U Rπε-= .2.有两个电荷都是+q 的点电荷,相距为2a 。
今以左边的点电荷所在处为球心,以a 为半径作一球形高斯面。
在球面上取两块相等的小面积S 1和S 2,其位置如图所示。
设通过S 1和S 2的电场强度通量分别为1Φ和2Φ,通过整个球面的电场强度通量为S Φ,则[ ] (A )120, /S q εΦ>ΦΦ=; (B )120, 2/S q εΦ<ΦΦ=;(C )120, /S q εΦ=ΦΦ=; (D )120, /S q εΦ<ΦΦ=。
答案:D解:由高斯定理知0Φ=S q 。
由于面积S 1和S 2相等且很小,场强可视为均匀。
根据场强叠加原理,120,0E E =<,所以12Φ0,Φ0=>。
3.半径为R 的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小E 与距球心的距离r 的关系曲线为 [ ]答案:B2∝2∝rRr R解:由高斯定理知均匀带电球体的场强分布为()302041 ()4qrr R R E q r R r πεπε⎧<⎪⎪=⎨⎪>⎪⎩,所以选(B )。
大学物理下练习题一、选择题(每题1分,共41分)1.关于电场强度定义式E = F /q 0,下列说法中哪个是正确的?(B )(A) 场强E 的大小与试验电荷q 0的大小成反比;(B) 对场中某点,试验电荷受力F 与q 0的比值不因q 0而变; (C) 试验电荷受力F 的方向就是场强E 的方向;(D) 若场中某点不放试验电荷q 0,则F = 0,从而E = 0.2.下列几个说法中哪一个是正确的?(C )(A )电场中某点场强的方向,就是将点电荷放在该点所受电场力的方向。
(B )在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的场强处处相同。
(C )场强方向可由 E =F /q 定出,其中 q 为试验电荷的电量,q 可正、可负,F 为试验电荷所受的电场力。
( D )以上说法都不正确。
3.图所示为一沿x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线,电荷线密度分别为 ( x < 0)和( x > 0),则xOy 平面上(0, a )点处的场强为: (A )(A )i a02πελ. (B) 0.(C)i a 04πελ. (D))(40j +i aπελ.4. 边长为a 的正方形的四个顶点上放置如图所示的点电荷,则中心O 处场强(C)(A) 大小为零.(B) 大小为q/(20a 2), 方向沿x 轴正向.(C) 大小为()2022a q πε, 方向沿y 轴正向. (D) 大小为()2022a q πε, 方向沿y 轴负向.5. 如图所示.有一电场强度E 平行于x 轴正向的均匀电场,则通过图中一半径为R 的半球面的电场强度通量为(D )(A) R 2E . (B) R 2E /2 .(C) 2R 2E .(D) 0 .6. 下列关于高斯定理理解的说法中,正确的是:(B )(A)当高斯面内电荷代数和为零时,高斯面上任意点的电场强度都等于零+(0, a )xyO图O qa2q q 2q xy图 E O 图 xy(B)高斯面上电场强处处为零,则高斯面内的电荷代数和必为零。
第十二章 热力学基础一、选择题 12-1 C 12-2 C 12-3 C 12-4 B 12-5 C 12-6 A 二、填空题 12-710000100p V p V p V p V --12-8 260J ,280J - 12-912-10 )(5.21122V p V p -,))((5.01212V V p p -+,)(5.0)(312211122V p V p V p V p -+- 12-11 268J ,732J 三、计算题12-12 分析:理想气体的内能是温度T 的单值函数,内能的增量E ∆由始末状态的温度的增量T ∆决定,与经历的准静态过程无关.根据热力学第一定律可知,在等温过程中,系统从外界吸收的热量全部转变为内能的增量,在等压过程中,系统从外界吸收的热量部分用来转变为内能的增量,同时对外做功. 解:单原子理想气体的定体摩尔热容,32V m C R = (1) 等体升温过程20=A,21333()8.3150623222V V m E Q C T R T R T T J J ∆==∆=∆=-=⨯⨯= (2) 等压膨胀过程,2133()8.315062322V m E C T R T T J J ∆=∆=-=⨯⨯= 2121()()8.3150416A p V V R T T J J =-=-=⨯=1039p Q A E J =+∆=或者,,215()8.315010392p p m p m Q C T C T T J J =∆=-=⨯⨯=12-13 分析:根据热力学第一定律和理想气体物态方程求解. 解:氢气的定体摩尔热容,52V m C R =(1) 氢气先作等体升压过程,再作等温膨胀过程. 在等体过程中,内能的增量为 ,558.3160124622V V m Q E C T R T J J =∆=∆=∆=⨯⨯= 等温过程中,对外界做功为221ln8.31(27380)ln 22033T T V Q A RT J J V ===⨯+⨯= 吸收的热量为3279V T Q Q Q J =+=(2) 氢气先作等温膨胀过程,然后作等体升压过程. 在等温膨胀过程中,对外界做功为211ln8.31(27320)ln 21687T V A RT J J V ==⨯+⨯= 在等体升压过程中,内能的增量为,558.3160124622V m E C T R T J J ∆=∆=∆=⨯⨯= 吸收的热量为2933T Q A E J =+∆=3虽然氢气所经历的过程不同,但由于始末状态的温差T ∆相同,因而内能的增量E ∆相同,而Q 和A 则与过程有关.12-14 分析:卡诺循环的效率仅与高、低温热源的温度1T 和2T 有关.本题中,求出等温膨胀过程吸收热量后,利用卡诺循环效率及其定义,便可求出循环的功和在等温压缩过程中,系统向低温热源放出的热量. 解:从高温热源吸收的热量321110.005ln 8.31400ln 5.35100.001V m Q RT J J M V ==⨯⨯=⨯ 由卡诺循环的效率2113001125%400T A Q T η==-=-= 可得循环中所作的功310.255350 1.3410A Q J J η==⨯=⨯传给低温热源的热量3321(1)(10.25) 5.3510 4.0110Q Q J J η=-=-⨯⨯=⨯12-15 分析:在a b →等体过程中,系统从外界吸收的热量全部转换为内能的增量,温度升高.在b c →绝热过程中,系统减少内能,降低温度对外作功,与外界无热量交换.在c a →等压压缩过程中,系统放出热量,温度降低,对外作负功.计算得出各个过程的热量和功,根据热机循环效率的定义即可得证. 证明:在a b →等体过程中,系统从外界吸收的热量为,,1222()()V m V V m b a C mQ C T T p V p V M R=-=-在c a →等压压缩过程中,系统放出热量的大小为,,2122()()p m P p m c a C mQ C T T p V p V M R=-=- 所以,该热机的循环效率为41,212221,12222(1)()111()(1)p m P V V m V C p V p V Q V p Q C p V p V p ηγ--=-=-=---12-16 分析:根据卡诺定理,在相同的高温热源(1T ),与相同的低温热源(2T )之间工作的一切可逆热机的效率都相等,有221111Q TQ T η=-=-.非可逆热机的效率221111Q T Q T η=-<-. 解:(1) 该热机的效率为21137.4%Q Q η=-= 如果是卡诺热机,则效率应该是21150%c T T η=-= 可见它不是可逆热机.(2) “尽可能地提高效率”是指热机的循环尽可能地接近理想的可逆循环工作方式.根据热机效率的定义,可得理想热机每秒吸热1Q 时所作的功为4410.50 3.3410 1.6710c A Q J J η==⨯⨯=⨯5第十三章 气体动理论一、选择题 13-1 D 13-2 B 13-3 D 13-4 D 13-5 C 13-6 C 13-7 A 二、填空题13-8 相同,不同;相同,不同,相同. 13-9 (1)分子体积忽略不计;(2)分子间的碰撞是完全弹性的; (3)只有在碰撞时分子间才有相互作用.13-10 速率大于p v 的分子数占总分子数的百分比,分子的平均平动动能,()d 1f v v ∞=⎰,速率在∞~0内的分子数占总分子数的百分之百.13-11 氧气,氢气,1T 13-12 3,2,013-13 211042.9-⨯J ,211042.9-⨯J ,1:2 13-14 概率,概率大的状态. 三、计算题13-15 分析:根据道尔顿分压定律可知,内部无化学反应的平衡状态下的混合气体的总压强,等于混合气体中各成分理想气体的压强之和.解:设氦、氢气压强分别为1p 和2p ,则12p p p =+.由理想气体物态方程,得1He He m RTp M V =, 222H H m RT p M V=所以,总压强为62255123334.010 4.0108.31(27230)()()4.010 2.010 1.010H He He H m m RT p p p Pa M M V -----⨯⨯⨯+=+=+=+⨯⨯⨯⨯ 47.5610Pa =⨯13-16 解:(1)=可得 氢的方均根速率3/ 1.9310/s m s ===⨯ 氧的方均根速率483/m s === 水银的方均根速率/193/s m s === (2) 温度相同,三种气体的平均平动动能相同232133 1.3810300 6.211022k kT J J ε--==⨯⨯⨯=⨯13-17 分析:在某一速率区间,分布函数()f v 曲线下的面积,表示分子速率在该速率区间内的分子数占总分子数的百分比.速率区间很小时,这个百分比可近似为矩形面积()Nf v v N∆∆=,函数值()f v 为矩形面积的高,本题中可取为()p f v .利用p v 改写麦克斯韦速率分布律,可进一步简化计算.解: ()Nf v v N∆=∆ 当300T K =时,氢气的最概然速率为1579/p v m s ==== 根据麦克斯韦速率分布率,在v v v →+∆区间内的分子数占分子总数的百分比为232224()2mvkT N m e v v N kTππ-∆=∆7用p v 改写()f v v ∆有223()2222()4()e ()()2pv mv v kTpp mv v f v v v v e kTv v ππ--∆∆=∆=由题意可知,10p v v =-,(10)(10)20/p p v v v m s ∆=+--=.而10p v ,所以可取p v v ≈,代入可得1201.05%1579p N e N-∆=⨯=13-18 解:(1) 由归一化条件204()d 1FF V V dN V AdV f v v N Nπ∞===⎰⎰⎰ 可得 334F NA V π= (2) 平均动能2230143()d d 24FV FV N f v v mv v N V πωωπ∞==⨯⨯⎰⎰423031313d ()2525FV F F F mv v mv E v =⨯==⎰13-19 分析:气体分子处于平衡态时,其平均碰撞次数于分子数密度和分子的平均速率有关.温度一定时,平均碰撞次数和压强成正比.解:(1) 标准状态为50 1.01310p Pa =⨯,0273T K =,氮气的摩尔质量32810/M kg mol -=⨯由公式v =kTp n =可得224Z d nv d d π===5102231.013104(10)/1.3810273s π--⨯=⨯⨯⨯次885.4210/s =⨯次(2) 41.3310p Pa -=⨯,273T K =4102231.331044(10)/1.3810273Z ds ππ---⨯==⨯⨯⨯次0.71/s =次13-20 分析:把加热的铁棒侵入处于室温的水中后,铁棒将向水传热而降低温度,但“一大桶水”吸热后的水温并不会发生明显变化,因而可以把“一大桶水”近似为恒温热源.把铁棒和“一大桶水”一起视为与外界没有热和功作用的孤立系统,根据热力学第二定律可知,在铁棒冷却至最终与水同温度的不可逆过程中,系统的熵将增加.熵是态函数,系统的熵变仅与系统的始末状态有关而与过程无关.因此,求不可逆过程的熵变,可在始末状态之间设计任一可逆过程进行求解. 解:根据题意有 1273300573T K =+=,227327300T K =+=.设铁棒的比热容为c ,当铁棒的质量为m ,温度变化dT 时,吸收(或放出)的热量为dQ mcdT =设铁棒经历一可逆的降温过程,其温度连续地由1T 降为2T ,在这过程中铁棒的熵变为2121d d 300ln 5544ln /1760/573T T T Q mc T S mc J K J K T T T ∆====⨯⨯=-⎰⎰9第十四章 振动学基础一、选择题 14-1 C 14-2 A 14-3 B 14-4 C 14-5 B 二、填空题 14-622 14-7 5.5Hz ,114-82411s ,23π 14-9 0.1,2π14-10 2222mA T π- 三、计算题14-11 解:简谐振动的振幅2A cm =,速度最大值为3/m v cm s =则 (1) 2220.024 4.20.033m A T s s s v ππππω⨯====≈ (2) 222220.03m/s 0.045m/s 4m m m a A v v T ππωωπ===⨯=⨯≈ (3) 02πϕ=-,3rad/s 2ω= 所以 30.02cos()22x t π=- [SI]14-12 证明:(1) 物体在地球内与地心相距为r 时,它受到的引力为2MmF Gr=- 负号表示物体受力方向与它相对于地心的位移方向相反.式中M 是以地心为中心,以r 为半径的球体内的质量,其值为10343M r πρ=因此 43F G m r πρ=-物体的加速度为43F aG r m πρ==- a 与r 的大小成正比,方向相反,故物体在隧道内作简谐振动. (2) 物体由地表向地心落去时,其速度dr dr dv dr v a dt dv dt dv=== 43vdv adr G rdr πρ==-043v r R vdv G rdr πρ=-⎰⎰ 所以v =又因为dr vdt == 所以tRdt =-⎰⎰则得1126721min 4t s ===≈14-13 分析:一物体是否作简谐振动,可从动力学方法和能量分析方法作出判断.动力学的分析方法由对物体的受力分析入手,根据牛顿运动方程写出物体所满足的微分方程,与简谐振动的微分方程作出比较后得出判断.能量法求解首先需确定振动系统,确定系统的机械能是否守恒,然后需确定振动物体的平衡位置和相应的势能零点,再写出物体在任意位置时的机械能表达式,并将其对时间求一阶导数后与简谐振动的微分方程作比较,最后作出是否作简谐振动的判断. 解:(1) 能量法求解取地球、轻弹簧、滑轮和质量为m 的物体作为系统.在物体上下自由振动的过程中,系统不受外力,系统内无非保守内力作功,所以系统的机械能守恒. 取弹簧的原长处为弹性势能零点,取物体受合力为零的位置为振动的平衡位11置,也即Ox 轴的坐标原点,如图14-13(a)所示.图14-13 (a)图14-13 (b)设物体在平衡位置时,弹簧的伸长量为l ,由图14-13(b)可知,有10mg T -=,120T R T R -=,2T kl =得 mgl k=当物体m 偏离平衡位置x 时,其运动速率为v ,弹簧的伸长量为x l +,滑轮的角速度为ω.由系统的机械能守恒,可得222111()222k x l mv J mgx ω+++-=常量 式中的角速度 1v dxR R dt ω==将机械能守恒式对时间t 求一阶导数,得2222d x k x x dt m J Rω=-=-+ 上式即为简谐振动所满足的微分方程,式中ω为简谐振动的角频率2km J R ω=+另:动力学方法求解物体和滑轮的受力情况如图14-13(c)所示.12图14-13 (c)1mg T ma -= (1)12()JT T R J a Rβ-==(2) 设物体位于平衡位置时,弹簧的伸长量为l ,因为这时0a =,可得12mg T T kl ===当物体对平衡位置向下的位移为x 时,2()T k l x mg kx =+=+ (3)由(1)、(2)、(3)式解得2ka x m J R =-+物体的加速度与位移成正比,方向相反,所以它是作简谐振动. (2) 物体的振动周期为222m J R T kππω+==(3) 当0t =时,弹簧无伸长,物体的位移0x l =-;物体也无初速,00v =,物体的振幅22200()()v mgA x l l kω=+=-==00cos 1x kl A mgϕ-===- 则得 0ϕπ=13所以,物体简谐振动的表达式为2cos()mg k x t k m J Rπ=++ 14-14 分析:M 、m 一起振动的固有频率取决于k 和M m +,振动的初速度0m v 由M 和m 的完全非弹性碰撞决定,振动的初始位置则为空盘原来的平衡位置.图14-14解:设空盘静止时,弹簧伸长1l ∆(图14-14),则1Mg k l =∆ (1)物体与盘粘合后且处于平衡位置,弹簧再伸长2l ∆,则12()()m M g k l l +=∆+∆ (2)将(1)式代入得2mg k l =∆与M 碰撞前,物体m 的速度为02m v gh =与盘粘合时,服从动量守恒定律,碰撞后的速度为02m m mv v gh m M m M==++取此时作为计时零点,物体与盘粘合后的平衡位置作为坐标原点,坐标轴方向竖直向下.则0t =时,02mg x l k =-∆=-,02mv v gh m M==+14ω=由简谐振动的初始条件,0000cos , sin x A v A ϕωϕ==-可得振幅A ===初相位0ϕ满足000tan v x ϕω=-== 因为 00x <,00v >所以 032πϕπ<<0ϕπ=+所以盘子的振动表式为cos x π⎤⎫=+⎥⎪⎪⎥⎭⎦14-15 解:(1) 振子作简谐振动时,有222111222k p E E E mv kx kA +==+= 当k p E E =时,即12p E E =.所以 22111222kx kA =⨯0.200.14141x m m ==±=±(2)由条件可得振子的角频率为/2/s rad s ω=== 0t =时,0x A =,故00ϕ=.动能和势能相等时,物体的坐标15x =即cos A t ω=,cos t ω= 在一个周期内,相位变化为2π,故3574444t ππππω=, , , 时间则为1 3.140.3944 2.0t s s πω===⨯ 213330.39 1.24t t s s πω===⨯=315550.39 2.04t t s s πω===⨯=417770.39 2.74t t s s πω===⨯=14-16 解:(1) 合成振动的振幅为A =0.078m== 合成振动的初相位0ϕ可由下式求出110220*********.05sin0.06sin sin sin 44tan 113cos cos 0.05cos 0.06cos 44A A A A ππϕϕϕππϕϕ⨯+⨯+===+⨯+⨯ 084.8ϕ=(2) 当0102k ϕϕπ-=± 0,1,2,k =时,即0103224k k πϕπϕπ=±+=±+时, 13x x +的振幅最大.取0k =,则 031354πϕ== 当020(21)k ϕϕπ-=±+0,1,2,k =时,即020(21)(21)4k k πϕπϕπ=±++=±++时,13x x +的振幅最小.取0k =,则 052254πϕ==(或031354πϕ=-=-) 14-17 分析:质点同时受到x 和y 方向振动的作用,其运动轨迹在Oxy 平面内,16质点所受的作用力满足力的叠加原理.解:(1) 质点的运动轨迹可由振动表达式消去参量t 得到.对t 作变量替换,令12t t '=-,两振动表达式可改写为0.06cos()0.06sin 323x t t πππ''=+=-0.03cos3y t π'=将两式平方后相加,得质点的轨迹方程为222210.060.03x y += 所以,质点的运动轨迹为一椭圆. (2) 质点加速度的两个分量分别为22220.06()cos()3339x d x a t x dt ππππ==-+=-22220.03()cos()3369y d y a t y dt ππππ==--=-当质点的坐标为(,)x y 时,它所受的作用力为22()99x y F ma i ma j m xi yj mr ππ=+=-+=-可见它所受作用力的方向总是指向中心(坐标原点),作用力的大小为223.1499F ma π====⨯=14-18 分析:充电后的电容器和线圈构成LC 电磁振荡电路.不计电路的阻尼时,电容器极板上的电荷量随时间按简谐振动的规律变化.振荡电路的固有振动频率由L 和C 的乘积决定,振幅和初相位由系统的初始状态决定.任意时刻电路的状态都可由振荡的相位决定. 解:(1) 电容器中的最大能量212e W C ε=线圈中的最大能量17212m m W LI =在无阻尼自由振荡电路中没有能量损耗,e m W W =.因此221122m C LI ε=21.4 1.410m I A A -===⨯(2) 当电容器的能量和电感的能量相等时,电容器能量是它最大能量的一半,即22124q C C ε= 因此661.010 1.41.0101.41q C C --⨯⨯==±=±⨯ (3) LC 振荡电路中,电容器上电荷量的变化规律为00cos()q Q t ωϕ=+式中0Q C ε=,ω=.因为0t =时,0q Q =,故有00ϕ=.于是q C ε=当首次q =时有C ε==,4π=53.147.85104t s -===⨯18第十五章 波动学基础一、选择题 15-1 B 15-2 C 15-3 B 15-4 A 15-5 C 15-6 C 二、填空题15-7 波源,传播机械波的介质 15-8B C,2B π,2C π,lC ,lC - 15-9 cos IS θ 15-10 0 15-11 0.45m 三、计算题15-12 分析:平面简谐波在弹性介质中传播时,介质中各质点作位移方向、振幅、频率都相同的谐振动,振动的相位沿传播方向依次落后,以速度u 传播.把绳中横波的表达式与波动表达式相比较,可得到波的振幅、波速、频率和波长等特征量.t 时刻0x >处质点的振动相位与t 时刻前0x =处质点的振动相位相同. 解:(1) 将绳中的横波表达式0.05cos(104)y t x ππ=-与标准波动表达式0cos(22)y A t x πνπλϕ=-+比较可得0.05A m =,52v Hz ωπ==,0.5m λ=,0.55/ 2.5/ u m s m s λν==⨯=. (2) 各质点振动的最大速度为0.0510/0.5/ 1.57/m v A m s m s m s ωππ==⨯=≈各质点振动的最大加速度为192222220.05100/5/49.3/m a A m s m s m s ωππ==⨯=≈(3) 将0.2x m =,1t s =代入(104)t x ππ-的所求相位为10140.29.2ϕπππ=⨯-⨯=0.2x m =处质点的振动比原点处质点的振动在时间上落后0.20.082.5x s s u == 所以它是原点处质点在0(10.08)0.92t s s =-=时的相位. (4) 1t s =时波形曲线方程为x x y 4cos 05.0) 4110cos(05.0πππ=-⨯=1.25t s =时波形曲线方程为)5.0 4cos(05.0) 425.110cos(05.0ππππ-=-⨯=x x y1.50t s =时波形曲线方程为) 4cos(05.0) 45.110cos(05.0ππππ-=-⨯=x x y1t s =, 1.25t s =, 1.50t s =各时刻的波形见图15-12.15-13 解:(1) 由于平面波沿x 轴负方向传播,根据a 点的振动表达式,并以a 点为坐标原点时的波动表达式为0cos[()]3cos[4()]20x xy A t t u ωϕπ=++=+(2) 以a 点为坐标原点时,b 点的坐标为5x m =-,代入上式,得b 点的振动表达式为53cos[4()]3cos(4)20b y t t πππ=-=- 若以b 点为坐标原点,则波动表达式为3cos[4()]20xy t ππ=+-s1s5.12015-14 解:由波形曲线可得100.1A cm m ==,400.4cm m λ==从而0.4/0.2/2u m s m s T λ===,2/rad s Tπωπ==(1) 设振动表达式为 0cos[()]xy A t uωϕ=++由13t s =时O 点的振动状态:2Ot Ay =-,0Ot v >,利用旋转矢量图可得,该时刻O 点的振动相位为23π-,即 10032()33Ot t t ππϕωϕϕ==+=+=-所以O 点的振动初相位为 0ϕπ=-将0x =,0ϕπ=-代入波动表达式,即得O 点的振动表达式为0.1cos()O y t ππ=-(2) 根据O 点的振动表达式和波的传播方向,可得波动表达式0cos[()]0.1cos[(5))]xy A t t x uωϕππ=++=+-(3) 由13t s =时Q 点的振动状态:0Qt y =,0Qt v <,利用旋转矢量图可得,该时刻Q 点的振动相位为2π,即013[()]30.22Q Qt t x x t u πππϕωϕπ==++=+-=可得 0.233Q x m =将0.233Q x m =,0ϕπ=-代入波动表达式,即得Q 点的振动表达式为0.1cos()6Q y t ππ=+(4) Q 点离O 点的距离为0.233Q x m =15-15 分析:波的传播过程也是能量的传播过程,波的能量同样具有空间和时间的周期性.波的强度即能流密度,为垂直通过单位面积的、对时间平均的能流.注意能流、平均能流、能流密度、能量密度、平均能量密度等概念的区别和联系.解:(1) 波中的平均能量密度为32235319.010/ 3.010/2300I w A J m J m u ρω--⨯====⨯最大能量密度为 532 6.010/m w w J m -==⨯ (2) 每两个相邻的、相位差为2π的同相面间的能量为25273000.14() 3.010() 4.621023002u d W wV w S w J v λππ--====⨯⨯⨯⨯=⨯15-16 分析:根据弦线上已知质点的振动状态,推出原点处质点振动的初相位,即可写出入射波的表达式.根据入射波在反射点的振动,考虑反射时的相位突变,可写出反射波的表达式.据题意,入射波和反射波的能量相等,因此,在弦线上形成驻波的平均能流为零.解:沿弦线建立Ox 坐标系,如图15-16所示.根据所给数据可得图15-16/100/u s m s ===,2100 /rad s ωπνπ==,100250u m m v λ===, (1) 设原点处质元的初相位为0ϕ,入射波的表达式为0cos[()]xy A t uωϕ=-+据题意可知,在10.5x m =处质元的振动初相位为103πϕ=,即有110001000.51003x u ωππϕϕϕ⨯=-+=-+=得 05326πππϕ=+=所以,入射波表达式为550.04cos[100()]0.04cos[100()]61006x x y t t u ππππ=-+=-+入考虑半波损失,反射波在2x 处质元振动的初相位为2010511100()10066ππϕππ=-++=反射波表达式为220cos[()]x x y A t uωϕ-=++反 ]611)100(100cos[04.0]611)10010(100cos[04.0ππππ++=+-+=x t x t(2)入射波和反射波的传播方向相反,叠加后合成波为驻波40.08cos()cos(100)23y y y x t ππππ=+=++入反波腹处满足条件 2x k πππ+=即 1()2x k =-因为010x m ≤≤,在此区间内波腹位置为0.5, 1.5, 2.5,,9.5x m = 波节处满足条件 (21)22x k πππ+=+即 x k = 在区间010x m ≤≤,波节坐标为0,1,2,,10x m = (3) 合成为驻波,在驻波中没有能量的定向传播,因而平均能流为零. 15-17 分析:运动波源接近固定反射面而背离观察者时,观察者即接收到直接来自波源的声波,也接收到来自固定反射面反射的声波,两声波在A 点的振动合成为拍.当波源相对于观察者静止,而反射面接近波源和观察者时,观察者接收到直接来自波源的声波无多普勒效应,但反射面反射的频率和观察者接收到的反射波频率都发生多普勒效应,因此,两个不同频率的振动在A 点也将合成为拍. 解:(1) 波源远离观察者而去,观察者接收到直接来自波源声音频率为1R S Suu v νν=+观察者相对反射面静止,接收到来自反射面的声波频率2R ν就是固定反射面接收到的声波频率,这时的波源以S v 接近反射面.2R S Suu v ννν==-反 A 处的观察者听到的拍频为21222S S R R S S S S Suv u uu v u v u v νννννν∆=-=-=-+- 由此可得方程2220S S S v uv u ννν∆+-∆=0.25/S v m s ≈(2) 观察者直接接收到的波的频率就是波源振动频率1RS νν'= 对于波源来说,反射面相当于接收器,它接收到的频率为S u vuνν+'=对于观察者来说,反射面相当于另一波源,观察者接收到的来自反射面的频率为2RS S u u u v u vu v u v u u vνννν++''===--- A 处的观察者听到的拍频为212RR S S S u v vu v u vνννννν+''∆=-=-=-- 所以波源的频率为3400.24339820.4S u v Hz Hz v νν--=∆=⨯= 15-18 解:平面电磁波波动方程的标准形式为222221y y E E x u t ∂∂=∂∂, 222221z zH H x u t ∂∂=∂∂ 与平面电磁波的标准方程相比较,可知波速为82.0010/u m s ==⨯ 所以介质的折射率为1.50cn u== 15-19 解:由电磁波的性质可得00E H =而 000B H μ=, 真空中的光速c =所以0E B c==从而可得 0008703000.8/0.8/310410B E H A m A m c μμπ-====⨯⨯⨯ 磁场强度沿y 轴正方向,且磁场强度和电场强度同相位,所以0.8cos(2)3y H vt ππ=+[SI ]第十六章 几何光学一、选择题 16-1 A 16-2 B 16-3 B 16-4 C 二、填空题16-5 6.0S cm '=,12V = 16-6 80f cm '=16-7 34s cm '=-,2V =- 16-8 左,2R 三、计算题16-9 解:设空气的折射率为n ,玻璃的折射率为n ',则 1n =, 1.5n '= 因为 2r = 所以物方焦距4nrf cm n n=='- 像方焦距6n rf cm n n ''=='- 又因为 1f fs s'+='而 8s cm = 所以 12s cm '=(实像)1ns y V y n s''==-=-' 其中 0.1y cm = 所以 0.1y Vy cm '==-16-10 分析:将球面反射看作n n '=-时球面折射的特例,可由折射球面的成像规律求解。
大学物理练习册物理教研室遍热力学(一)一、选择题:1、如图所示,当汽缸中的活塞迅速向外移动从而使汽缸膨胀时,气体所经历的过程(A)是平衡过程,它能用P—V图上的一条曲线表示。
(B)不是平衡过程,但它能用P—V图上的一条曲线表示。
(C)不是平衡过程,它不能用P—V图上的一条曲线表示。
(D)是平衡过程,但它不能用P—V图上的一条曲线表示。
[ ]2、在下列各种说法中,哪些是正确的?[ ](1)热平衡就是无摩擦的、平衡力作用的过程。
(2)热平衡过程一定是可逆过程。
(3)热平衡过程是无限多个连续变化的平衡态的连接。
(4)热平衡过程在P—V图上可用一连续曲线表示。
(A)(1)、(2)(B)(3)、(4)(C)(2)、(3)、(4)(D)(1)、(2)、(3)、(4)3、设有下列过程:[ ](1)用活塞缓慢的压缩绝热容器中的理想气体。
(设活塞与器壁无摩擦)(2)用缓慢地旋转的叶片使绝热容器中的水温上升。
(3)冰溶解为水。
(4)一个不受空气阻力及其它摩擦力作用的单摆的摆动。
其中是逆过程的为(A)(1)、(2)、(4)(B)(1)、(2)、(3)(C)(1)、(3)、(4)(D)(1)、(4)4、关于可逆过程和不可逆过程的判断:[ ](1)可逆热力学过程一定是准静态过程。
(2)准静态过程一定是可逆过程。
(3)不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程。
(4)凡有摩擦的过程,一定是不可逆过程。
以上四种判断,其中正确的是(A)(1)、(2)、(3)(B)(1)、(2)、(4)(C)(2)、(4)(D)(1)、(4)5、在下列说法中,哪些是正确的?[ ](1)可逆过程一定是平衡过程。
(2)平衡过程一定是可逆的。
(3)不可逆过程一定是非平衡过程。
(4)非平衡过程一定是不可逆的。
(A)(1)、(4)(B)(2)、(3)(C)(1)、(2)、(3)、(4)(D)(1)、(3)6、置于容器的气体,如果气体各处压强相等,或气体各处温度相同,则这两种情况下气体的状态 [ ](A )一定都是平衡态。
大学物理(下)练习题参考解答第8章 真空中的静电场1.解:由对称性,得223/2024()P qaE i a y πε=-⨯+当y a时,302P qa E i y πε≈-,所以选(C)。
2.解:对称的两个电荷元dq +、dq -在圆心产生的场强dE + 、dE -关于y 轴对称,如图所示。
可见,总场强沿y 轴。
电荷元的带电量 2Qdq dl Rd Rλθπ==, 它在o 点产生的场强 2220042dq QdE d R R θπεπε==220cos cos 2y Q dE dE d Rθθθπε=-=-∴ /22222002cos 2y Q QE d R R πθθπεπε=-=-⎰220QE j R πε=-3.解:电荷分布如图所示,由电荷分布的对称性知,圆心处的场强沿x 轴负向。
取电荷元dq ,0cos dq dl Rd λλφφ==dq 在o 点产生的场强 0200cos 44d dqdE R R λφφπεπε==200cos 4x d dE Rλφφπε=-222000000cos 44x x E E dE d R Rππλλφφπεε===-=-⎰⎰4.解:由电荷分布的对称性知,轴线上的场强沿轴线方向,电荷元dq 在轴线上任一点P 产生的场强 204dqdE r πε=yy∴ 2200cos 44x dq dq adE rr r θπεπε== 23223/2000444()qx dq a aQ aQE r r r a R πεπεπε===+⎰ 223/204()aQE i a R πε=+ 5.解:由高斯定理1iSiE dS qε⋅=∑⎰⎰,知(A)说明:0SE dS ⋅=⎰⎰0iiq⇒=∑,并不能说面内必无电荷,(B)说明:0iiq=∑ 0SE dS ⇒⋅=⎰⎰,但高斯面上的场强由空间所有电荷产生,故高斯面上,E不一定为零。
由(C)不能肯定10iSiE dS qε⋅=≠∑⎰⎰,所以高斯面内不一定有电荷。
高斯面内有净电荷,即0iiq≠∑,通过高斯面的电通量0SE dS ⋅≠⎰⎰。
高斯定理是静电场的基本规律,仅适用于任意的静电场。
故只有(D)正确。
6.解:在高斯定理1i SiE dS q ε⋅=∑⎰⎰中,E由空间所有电荷产生,所以当闭合曲面外的电荷分布变化时,曲面上各点的场强也随着变化,而穿过封闭曲面的电通量仅与它所包围的电荷有关,所以通过曲面S 的电通量不变,因此,(D)对。
7.解:在q 周围再联接7个大小相同的立方体,组成一个大立方体, 使 q 在其中心,如图所示。
可见通过该立方体每一侧面的电通量为166S qE dS ε⋅=⎰⎰ 通过与q 不相邻的小立方体每个侧面的电通量为0014624q qεε⋅= 所以,(C) 正确。
8.解:两带电平面各自产生的场强大小分别为ABBσAσ2A A E σε=,02B B E σε=,方向如图所示 两平面间:0()2A BA B E E E σσε+=-+=-中43.0010/N C =-⨯两平面外左侧:401.0010/2A BA B E E E N C σσε-=-==-⨯左两平面外右侧:401.0010/2B AB A E E E NC σσε-=-==⨯右9.解:环上的电荷线密度 2qR dλπ=-将缺口圆环看成是从一个电荷线密度为λ的均匀带电圆环上割去长度为d 的一小弧(缺口)而成。
设缺口圆环、缺口在圆心产生的场强分别为E 、E ',由对称性得0E E '+= ,即E E '=-∵ d R ,小弧可近似为带电量为d λ的点电荷,∴ 204(2)qdE R R d πεπ=-,方向从缺口中心指向圆心o 点 故 30220R 8qdd R 2R 4qd E επππε≈-=)(,方向从o 点指向缺口中心。
10.解:因为电势是相对量,取决于电势零点的选取,与试验电荷无关,所以应选(C)。
11.解:场强决定于电势的变化率,场强为零处,电势不变,但电势可能不为零;电势为零处,电势不一定不变,场强可能不为零;在场强不变的空间,电势的变化率处处相等,电势线性变化;所以,(A)、(B)、(D)不正确。
既然在某空间,电势不变,当然场强处处为零,故(C)正确。
12.解::均匀带电球面在球内任一点的电势 104Q U Rπε=点电荷q 在P 点的电势 204q U rπε=所以,P 点的电势 12014q Q U U U r R πε⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭可见(B)正确。
13.解:(1)球心处的电势22121201201020120441()()444q q R R U R R R R R R πσπσσπεπεπεε=+=+=+即9200128.8510/U C m R R εσ-==⨯+(2)设外球面放电后,电荷面密度为σ',则球心处的电势1201()0U R R σσε''==+=,即 12R R σσ'=-外球面上应变成带负电,共应放掉的电荷2212224()4(1)R q R R R πσσπσ''=-=+90024 6.6710U R C πε-==⨯ 14.解:设坐标原点在杆的中点,x 轴沿杆方向,在x 处取一电荷元 qdq dx dx Lλ==, 它在P 点产生的电势04()2P dqdU La x πε=+-/2/2/2/2000ln()ln 4244()2L L P L L dx q L q L a U a x L L L aa x λπεπεπε--+==-+-=+-⎰ 15.解:在圆盘上取半径r 、宽dr 的圆环,环上所带电量 2dq rdr σπ=⋅,该圆环在圆心o 点的电势 0042dq drdU rσπεε==整个圆盘在o 点的电势 00022Rdr RU σσεε==⎰16.解:00200011()44r r rrq qU E dr dr r r r πεπε=⋅==-⎰⎰17.解:解法Ⅰ::均匀带电球面的电场强度分布为 ()300()()4r R E r Q r r R r πε<⎧⎪=⎨>⎪⎩若规定球面上电势为零,则P 点的电势 020011()44Rr R RrrrrQ QU E dl Edl Edr dr r Rrπεπε=⋅=-===-⎰⎰⎰⎰解法Ⅱ:若以无穷远处为电势零点,则该球面的电势分布为x()00()4()4Qr R R U r Q r R r πεπε⎧≤⎪⎪=⎨⎪>⎪⎩P 点与球面的电势差 011()4P QU U r Rπε-=-球面 若规定0U '=球面,则利用电势差与零点的选取无关,得P 点的电势 011()4PP P QU U U U U r Rπε'''=-=-=-球面球面 18.解:由图可看出:电势 M N U U >,电势能 M N W W <, 电场力做的功 ()0N M A W W =--<所以,(C)正确。
19.解:以无穷远为电势零点,A 、B 、C 三点的电势分别为 04A Aq U r πε=, 04B Bq U r πε=, 04C Cq U r πε=电势零点选取不同,不影响电势差,所以,若令 0BU '=,则 0045v 44AA B A B ABq q U U U U U r r πεπε'''=-=-=-=0015v 44CC B C B CBq q U U U U U r r πεπε'''=-=-=-=-20.解:若取无穷远电势为零,则由于电荷分布的对称性,细杆中垂线上各点的电势均为零,即细杆中点o 的电势和无穷远点的电势相等,可见,P 点的电势0P U =,且以细杆中点为电势零点和以无穷远为电势零点是一样的。
利用14题的结果:长为L 、到端点距离为a 的均匀带电细杆延长线上的电势0ln 4L a U aλπε+=分别得出左、右两半部分在Q 点的电势Q02ln 42L L U L λπε--+=, 0ln4L LU L λπε++= Q 点的电势04ln 43Q U U U λπε-+=+=. 第9章 导体和电介质中的静电场1.解:静电平衡导体内的场强为零,与周围有无带电体无关。
所以导体内的场强E 不变。
负电荷移来前,导体的电势为零,移来后电势为负,所以导体的电势值减小。
2.解:设A 、B 板四个表面的电荷面密度分别为1σ、2σ、3σ、4σ,B 板不接地:142Q S σσ==,232Q Sσσ=-= 两板间的场强大小 32000222QE S σσεεε=+=两板间的电势差 02AB QdU Ed Sε==B 板接地:041==σσ,SQ =-=32σσ 两板间的场强大小 3200022QE S σσεεε'=+=两板间的电势差 0ABQdU E d Sε''== 3.解:虽然中间导体左右两面带电不同,但是等势体。
两侧导体用导线相连,也是等势体。
所以中间导体与两侧导体间的电势差相同,即121200d d σσεε= ∴1221d d σσ=,(B )正确。
4.解:球壳内表面上带电量为q -1000444qqdq dq q U rRRπεπεπε---===⎰⎰∴ 011()4qU d Rπε=-,即(D)对。
σ45.解:利用半径R 、电荷线密度λ002r R E r Rrλπε<⎧⎪=⎨>⎪⎩,得二者之间的场强 02E rλπε=∴ 00ln 22b b P Pr r dr r b U E dl Edr r r λπεπε=⋅===⎰⎰⎰ 外筒故选(D )。
6.解:由高斯定理和电荷守恒定律知,金属球A 和金属球壳B 表面上的电荷分布如图所示由电势叠加原理可知1112010*******v 444A q q q q U R R R πεπεπε+=-+=12033600v 4A q q U R πε+==7.解:两球连接前:121010244q q U R R πεπε=+,122024q q U R πε+=两球连接后,电荷都分布在外表面 ∴ 122024q q U U R πε+==,故选(B)。
8.解:导体球A 、B 相距很远,可看成孤立导体,导体表面均匀带电,带电量分别为1q 、2q ,利用均匀带电球面的电势,得1014A q U R πε=,2024Bq U R πε=,且12Q q q =+用细长导线将两球相连,导致12010244q q R R πεπε=∴ 1112QR q R R =+,2212QR q R R =+可见两球上的电量与半径成正比。