大学物理(一)练习册 参考解答
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第16章 电磁场 参考答案一、选择题1(A),2(A),3(C),4(C),5(D),6(D),7(C),8(B),9(B),10(B) 二、填空题(1). )2/cos(/d d π+==t A NbB t x NbB ωωε 或t NBbA ωωεsin =. (2). πBnR 2, O . (3). 相同(或221R B ω), 沿曲线由中心向外.(4). 小于, 有关. (5). 0 (6). )8/(2220a I πμ. (7). 9.6 J.(8). ⎰⎰⋅∂∂SS D t d 或 t D /d d Φ , ⎰⎰⋅∂∂-S S B t d 或 t m /d d Φ-. (9). t E R d /d 02επ, 与E 方向相同(或由正极板垂直指向负极板).(10).t B r d /d 21.三 计算题1. 如图所示,有一半径为r =10 cm 的多匝圆形线圈,匝数N=100,置于均匀磁场B中(B = 0.5 T ).圆形线圈可绕通过圆心的轴O 1O 2转动,转速 n =600 rev/min .求圆线圈自图示的初始位置转过π21时,(1) 线圈中的瞬时电流值(线圈的电阻R 为 100 Ω,不计自感);(2) 圆心处的磁感强度.(μ0 =4π×10-7 H/m)解:(1) 设线圈转至任意位置时圆线圈的法向与磁场之间的夹角为θ,则通过该圆线圈平面的磁通量为θΦcos 2r B π=, nt t π==2ωθ∴ nt r B ππ=2cos 2Φ在任意时刻线圈中的感应电动势为nt n r NB tNπππ=Φ-=2sin 2d d 2☜nt n BNr ππ=2sin 222 t ΤI nt R n NBr R i m π=ππ==22sin 2sin 22☜ 当线圈转过π /2时,t =T /4,则 987.0/22=π==2R NBn r I i m A(2) 由圆线圈中电流I m 在圆心处激发的磁场为==')2/(0r NI B m μ 6.20×10-4 T方向在图面内向下,故此时圆心处的实际磁感强度的大小 500.0)(2/1220≈'+=B B B T方向与磁场B的方向基本相同.2. 如图所示,真空中一长直导线通有电流I (t ) =I 0e -λt(式中I 0、λ为常量,t 为时间),有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面,二者相距a .矩形线框的滑动边与长直导线垂直,它的长度为b ,并且以匀速v (方向平行长直导线)滑动.若忽略线框中的自感电动势,并设开始时滑动边与对边重合,试求任意时刻t 在矩形线框内的感应电动势 i 并讨论 i 方向.解:线框内既有感生又有动生电动势.设顺时针绕向为 i 的正方向.由 i = -d Φ /dt 出发,先求任意时刻t 的Φ (t )⎰⋅=S B td )(Φy t x yt I ba ad )(2)(0⎰+π=μaba t x t I +π=ln)()(20μ 再求Φ (t )对t 的导数:I (t )I (t ) x (t ))d d d d )((ln 2d )(d 0txI x t I b b a t t ++π=μΦ ab a t I t+-π=-ln )1(e 200λμλv )(t x v =∴ i ab a t I tt +-π=-=-ln )1(e 2d d 00λμΦλvi 方向:λ t <1时,逆时针;λ t >1时,顺时针.3. 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:Ob 间的动生电动势:⎰⎰=⋅⨯=5/405/401d d )L L l Bl l B ω v (☜225016)54(21BL L B ωω== b 点电势高于O 点. Oa 间的动生电动势:⎰⎰⋅=⨯=5/05/02d d )L L l Bl l B ωv (☜22501)51(21BL L B ωω== a 点电势高于O 点. ∴ 22125016501BL BL U U b a ωω-=-=-☜☜221035015BL BL ωω-=-=b4. 有一很长的长方的U 形导轨,与水平面成θ角,裸导线ab 可在导轨上无摩擦地下滑,导轨位于磁感强度B竖直向上的均匀磁场中,如图所示.设导线ab 的质量为m ,电阻为R ,长度为l ,导轨的电阻略去不计,abcd 形成电路,t =0时,v =0. 试求:导线ab 下滑的速度v 与时间t 的函数关系.解:ab 导线在磁场中运动产生的感应电动势 θcos v Bl i =☜ abcd 回路中流过的电流 θcos RBl R I ii v ==☜ ab 载流导线在磁场中受到的安培力沿导轨方向上的分力为: θθθcos cos cos Bl RBl Bl I F i v ==由牛顿第二定律: t m Bl R Bl mg d d cos cos sin vv =-θθθ m Rl B g t θθ222cos sin d d v v-=令 θsin g A =,)/(cos 222mR l B c θ= 则 )/(d d v v c A t -=利用t = 0,v = 0 有⎰⎰⎰---=-=vv v v v v 000)d(1d c A c A c c A d t t Ac A c t v--=ln1 d∴ )e 1(cos sin )e 1(222ctct l B mgR cA ---=-=θθv5. 一根长为l ,质量为m ,电阻为R 的导线ab 沿两平行的导电轨道无摩擦下滑,如图所示.轨道平面的倾角为θ,导线ab 与轨道组成矩形闭合导电回路abdc .整个系统处在竖直向上的均匀磁场B中,忽略轨道电阻.求ab 导线下滑所达到的稳定速度.解∶动生电动势θcos Bl i v =☜ RBl RI iθcos v ==☜ 导线受到的安培力 lB I f m =ab 导线下滑达到稳定速度时重力和磁力在导轨方向的分力相平衡 θθc o s s i n m f mg =θθθcos cos sin lB RBl mg v =∴ θθ222cos sin l B mgR =v6. 已知,一根长的同轴电缆由半径为R 1的空心圆柱导体壳和另一半径为R 2的外圆柱导体壳组成,两导体壳间为真空.忽略电缆自身电阻,设电缆中通有电流i ,导体间电势差为U ,求(1) 两导体壳之间的电场强度E 和磁感强度B.(2) 电缆单位长度的自感L 和电容C .解:(1) 根据安培环路定理i l B 0d μ⎰=⋅和长直条件及轴对称性可知,在R 2 >r > R 1 (r 为轴线到场点的半径)区域有 )2/(0r I B π=μB方向与内导体壳电流方向成右手螺旋关系.根据高斯定理:⎰⋅=0/d εQ S E和长直条件及轴对称性可知,在R 2 >r > R 1区域有r E 02/ελπ=E方向沿半径指向电势降落方向,式中λ为电缆内导体壳上单位长度上的电荷.由两导体间电势差U ,可求得)/ln(2120R R U ελπ=, ∴ )/ln(12R R r UE =(2) 在电缆的两个导体壳之间单位长度的磁通量为 1200ln2d 221R R ir riR R π=π=⎰μμΦ 单位长度电缆的自感系数为 12ln2R R iL π==μΦ由电容定义又知单位长度电缆的电容应为 )/ln(2120R R UC ελπ==7. 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:设顺接的总自感为L S ,反接的总自感为L F . ∵ M L L L S 221++= M L L L F 221-+=∴ 4/)(F S L L M -== 0.15 H8. 如图所示,真空中一矩形线圈宽和长分别为2a 和b ,通有电流I 2,可绕其中心对称轴OO '转动.与轴平行且相距为d +a 处有一固定不动的长直电流I 1,开始时矩形线圈与长直电流在同一平面内,求:(1) 在图示位置时,I 1产生的磁场通过线圈平面的磁通量;(2) 线圈与直线电流间的互感系数. (3) 保持I 1、I 2不变,使线圈绕轴OO '转过90°外力要做多少功? 123(a) 顺接(b) 反接Ib解:(1) 按题意是指图示位置时的Φ.dad bI bdx x I ad d2ln2210210+π=π=⎰+μμΦ (2) dad b I M 2ln201+π==μΦ (3) dad b I I I A 2ln 22102+π==∆μΦ9. 一根电缆由半径为R 1和R 2的两个薄圆筒形导体组成,在两圆筒中间填充磁导率为μ 的均匀磁介质.电缆内层导体通电流I ,外层导体作为电流返回路径,如图所示.求长度为l 的一段电缆内的磁场储存的能量.解: ⎰∑⋅=i I l Hd , I rH =π2 (R 1< r < R 2)r I H π=2, r I H B π==2μμ 2222)2(22r I B w m π==μμμ l r r w V w W m m m ⋅π==d 2d d r rl r I d 2)2(222ππ=μ∴ ⎰⎰π==2121d 4d 2R R R R m m rrl I W W μ122ln4R R lI π=μ四 研讨题1. 我们考虑这样一个例子: 设一个半径为R 的导体圆盘绕通过其中心的垂直轴在磁场中作角速度为ω的匀速转动,并假设磁场B 均匀且与轴线平行,如图所示。
显然,如果在圆盘中心和转动着的圆盘边缘用导线连成导体回路,该回路中会有感应电流通过。
这表明在圆盘中心和圆盘边缘之间产生了感应电动势。
从动生电动势的角度来看,导体圆盘在转动过程中不断切割磁感应线,当然产生感应电动势;但从法拉第电磁感应定律出发,穿过以转动着的圆盘作为一部分的导体回路的磁通量并未发生任何变化,感应电动势的产生似乎是矛盾的。
物理学家费曼(见《费曼物理学讲义》中译本第2卷第195页)称其为“通量法则”(即法拉第电磁感应定律)的一个例外。
法拉第电磁感应定律真的有这个例外吗?参考解答:法拉第电磁感应定律真的有例外吗? 当然没有,作为一个基本定律,法拉第电磁感应定律不应该也不可能出现任何例外。
法拉第电磁感应定律:⎰⎰⋅-=Φ-=S S B tt d d dd d ε 如果磁通量的变化仅仅是由构成回路的一段导线的运动所引起的,则由上式所求得的感应电动势当然就是该运动导线的动生电动势,这里S 也就是导线运动过程中所扫过的面积。