物理学导论 试题及课后答案复习课程

  • 格式:doc
  • 大小:3.81 MB
  • 文档页数:22

物理学导论试题及课后答案仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢221.(本题5分)(1652)假想从无限远处陆续移来微量电荷使一半径为R 的导体球带电.(1) 当球上已带有电荷q 时,再将一个电荷元d q 从无限远处移到球上的过程中,外力作多少功?(2) 使球上电荷从零开始增加到Q 的过程中,外力共作多少功?22.(本题5分)(2654)如图所示,有两根平行放置的长直载流导线.它们的直径为a ,反向流过相同大小的电流I ,电流在导线内均匀分布.试在图示的坐标系中求出x 轴上两导线之间区域]25,21[a a 内磁感强度的分布.23.(本题5分)(2303)图示相距为a 通电流为I 1和I 2的两根无限长平行载流直导线.(1) 写出电流元11d l I 对电流元22d l I的作用力的数学表式;(2) 推出载流导线单位长度上所受力的公式.24.(本题10分)(2150)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.Ia aI xO2aI 1I 211d l I22d l Ia12rIIOxr 1r 2 ab仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢322.(本题5分)(2442)将细导线弯成边长d =10 cm 的正六边形,若沿导线流过电流强度为I =25 A 的电流,求六边形中心点的磁感强度B .(μ0 =4π×10-7 N ·A -2 )23.(本题5分)(2548)在氢原子中,电子沿着某一圆轨道绕核运动.求等效圆电流的磁矩m p与电子轨道运动的动量矩L 大小之比,并指出m p和L 方向间的关系.(电子电荷为e ,电子质量为m ) 24.(本题10分)(2737)两根平行无限长直导线相距为d ,载有大小相等方向相反的电流I ,电流变化率d I /d t=α >0.一个边长为d 的正方形线圈位于导线平面内与一根导线相距d ,如图所示.求线圈中的感应电动势ε ,并说明线圈中感应电流是顺时针还是逆时针方向.ddII仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢dq=λdl=R λd φ,它在O dE=204RRd πεϕλ方向沿半径向外则 dE x =dEsin dE y =dEcos(sin(y dE dE =⎰θdEO x dEy dE仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢5小球受力如图所示,由图可知,qE mgtg θ= 即 02qmgtg σθε=, 有 06202308.010/mgtg C m qεσ-==⨯ 7-3-6解在r R >处取一细圆环,其带电量2dq dS rdr σσπ==,根据教材例7-2-4结果可知,圆环在轴线上P 点产生的场强大小223/2223/2223/200024()4()2()xdq x rdr x rdrdE x r x r x r σπσπεπεε===+++22223/2223/222000()2()4()2RR x rdr x d x r x E x r x r x R σσσεεε∞∞+===+++⎰⎰7-3-7解 (1)11122222(2)(21) 1.05/e bd S b d S bd d N m CΦ=-⋅+⋅=-⋅=⋅(2)由高斯定理可得,1209.2910ie iqC ε-=Φ=⨯∑7-3-8解半圆柱薄筒的横截面如图所示,建立直角坐标系Oxy ,沿弧长方向取一宽度为dl 的细条,此细条单位长度上的带电量为dl Rd d R R ϕλϕλλλπππ'===, 此细条等同于无限长均匀带电直线,因此它在O 点产生的场强为20022d dE R Rλλϕπεπε'==, 20cos cos()2x d dE dE Rλϕϕπϕπε=+=-,20sin sin()2y d dE dE Rλϕϕπϕπε=+=-, 200cos 02x x d E dE Rπλϕϕπε==-=⎰⎰,2200sin 2y y d E dE R Rπλϕϕλπεπε==-=-⎰⎰, 20x y y E E i E j E j j Rλπε=+==-7-3-9解(1)以地面为高斯面,由高斯定理可得2111114ne iSi E dS E S E R qπε=Φ=⋅=-=-=∑⎰⎰,所以2510149.0310n i i q E R C πε==-=-⨯∑ (2)如下图,由高斯定理1()e SE dS E E S nSh εΦ=⋅=-=⎰⎰下上,所以有122120 1.0610/E E E E n C m h hε---===⨯下上dEdl仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢6我们可以设想不带电空腔内分布着体密度相同的正负电荷.由电场的叠加原理可知,有空腔的34ππε=nnE 下仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢121()q q =+ 21122244rR dr dr r r πεπε=+⎰⎰x仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢9仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢ε=∑0122rrlE ar πε=⋅⎰2ar3123303012231344R R R q q qU E dr R R R R R R R πεπε∞'--'===⋅+-⎰ 电势的改变为12333012231304R R qU U U U R R R R R R πε-''∆=-=-=⋅+- 8-3-2解 请参见教材P342题8-3-2图(1)设导体球上的感应电量为q ',这些感应电荷到球心O 点的距离都为R ,因此感应电荷q '在O 点产生的电势为04q Rπε',点电荷q在O 点产生的电势为042qRπε⋅,故O 点的电势为000048q q U RRπεπε'=+= (导体球接地), 求得2qq '=-(2)因O 点场强为零,故q '在O 点产生的场强大小等于q 在O 点产生的场强大小,方向相反,即为00q q E E E '=+= 所以 2016q q E R πε'=8-3-3解请参见教材P342题8-3-3图(1)设A 板两表面中左侧表面带电量为1q ,右侧表面带电量为2q ,其电荷面密度分别为11q S σ=,22qSσ=,由于B 、C 板都接地,故有AC AB U U =AC AC AB AB E d E d =写成1200AC AB d d σσεε= 有12002q qS Sεε= ① 又 12q q Q += ② 由①②解得 12/3q Q =,2/3q Q = 因此C 板带电为712/3 2.010()C q q Q C -=-=-=-⨯,72/3 1.010()B q q Q C -=-=-=-⨯(2)3200 2.2610()3A AB AB AB q Q U U d d V S Sεε====⨯即有 21E E ε-=由题意得 U E =D ∆求得 D 求得 04Q D π=2204()222Q Q Q C C C =+-对极板作的功,也可由功能关系得到关,故参考上题可得21012,r IrB r r πμ=<;rIB r r r πμ2,021=<<;0,3=<B r r ;][2,2223223032r r rr r I B r r r --=<<πμ.(2)两柱面间磁通量为120r 0ln 22B 21r r Il r Ildr dS r m πμπμ==•=Φ⎰⎰.9-3-15解: 单块无限大平面电流产生的磁感应强度为2/0j B μ=,方向见下图.由题意,电流流向相反,使得两平面电流在之间产生的磁场方向相同,两侧方向相反,因此有:(1)之间:j j B 00212/2B B μμ==+=,(2)两侧:0B B 21=-=B .9-3-16解: 参考例9-2,可利用补偿法求解.本题中电流密度为)(22a R Ij -=π,(1)圆柱体轴线上的磁感应强度为空腔中方向电流产生,即)(2)(2222022201a R b Ia a R r a I B -=-=πμπππμ ;(2)利用例9-2的结果可得)(2220a R IbB -=πμ.9-3-17 证明略. 提示:直接参考教材P371的例题9-5-1的解答过程及其具有普遍性的结论. 9-3-18 解:设导线2上一点P 到O 点的距离为l ,则导线1在P 点产生的磁场θπμsin 2B 0l I=,P点附近的电流元Idl 受到的磁场力为θπμsin 220l dlI BIdl dF ==,它对O 点的力矩为ldF =dM ,所以单位长度导线所受磁力对O 点的力矩为θπμθπμsin 2sin 220201I dl I dM M l l===⎰⎰+. 9-3-19 解:(1)见例题9-6,RI F 220πμ= ,方向沿x 轴正向;(2)若将圆柱面换成直导线,则两直导线间作用力可参考教材P371-372,为d 220πμI F =',令F F '=可求得R d 2π=.9-3-20 解:线圈左边受力为alII l F πμ2I B 10111==,方向向左,右边受力为)(2I B 10122b a lII l F +==πμ,方向向右,线圈上下两边受力为一对平衡力. 所以,它所受合力为)(2F 1021b a a lbII F F +=-=πμ方向向左;因为线圈磁矩与磁场平行,所以0=M .10-3-1 解:由安培环路定理可得磁介质内部:L NI nI H ==,SL NI B r o Φ==μμ.所以仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢。