湖南工业大学大学物理练习册下册答案[1]
大学物理练习册(下)答案解析
练习一1、C ,2、C ,3、C ,4、D,5、()j y a qy2/322042+πε, (j 为y 方向单位矢量), 2/a ± ,6、()30220824R qdd R R qd εεπ≈-ππ,从O 点指向缺口中心点. 7、解:设杆的左端为坐标原点O ,x 轴沿直杆方向.带电直杆的电荷线密度为λ=q / L ,在x 处取一电荷元d q = λd x = q d x / L , 它在P 点的场强: ()204d d x d L q E -+π=ε()204d x d L L x q -+π=ε总场强为 ⎰+π=Lx d L xL q E 020)(d 4-ε()d L d q +π=04ε 方向沿x 轴,即杆的延长线方向.8、解:把所有电荷都当作正电荷处理. 在θ处取微小电荷 d q = λd l = 2Q d θ / π它在O 处产生场强θεεd 24d d 20220RQR q E π=π=按θ 角变化,将d E 分解成二个分量:θθεθd sin 2sin d d 202R Q E E x π==,θθεθd cos 2cos d d 202R Q E E y π-=-=对各分量分别积分,积分时考虑到一半是负电荷⎥⎦⎤⎢⎣⎡-π=⎰⎰πππθθθθε2/2/0202d sin d sin 2R QE x =02022/2/0202d cos d cos 2R Q R Q E y εθθθθεππππ-=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-π-=⎰⎰ 所以 j R Q j E i E E y x202επ-=+=练习二1、D ,2、C ,3、A ,4、C,5、不变、变,6、-3σ / (2ε0) ,-σ / (2ε0), 3σ / (2ε0)7、解: (1) 由对称分析知,平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且背离平面.设场强大小为E . 作一柱形高斯面垂直于平面.其底面大小为S ,如图所示. 按高斯定理∑⎰=⋅0ε/d q S E S,即22d d 12εερεkSbx x kSx S SE bb===⎰⎰得到 E = kb 2 / (4ε0) (板外两侧) (2)过P 点垂直平板作一柱形高斯面,底面为S .设该处场强为E ',如图所示. 按高斯定理有 ()022εεkSbxdx kSS E E x==+'⎰xS P SEESSEd x b E 'd qR O xyθd θθPLdd q x (L+d -x )d ExO得到 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-='22220b x k E ε (0≤x ≤b ) (3) E '=0,必须是0222=-b x , 可得2/b x = 6、解:挖去电荷体密度为ρ 的小球,以形成球腔时的求电场问题,可在不挖时求出电场1E,而另在挖去处放上电荷体密度为-ρ的同样大小的球体,求出电场2E,并令任意点的场强为此二者的叠加,即可得 210E E E +=在图(a)中,以O 点为球心,d 为半径作球面为高斯面S ,则可求出O '与P 处场强的大小.ρε302113414d d d E S E S π⋅=π⋅=⋅⎰ 有 E 1O’=E 1P =d E 013ερ= 方向分别如图所示. 在图(b)中,以O '点为小球体的球心,可知在O '点E 2=0. 又以O ' 为心,2d 为半径作球面为高斯面S '可求得P 点场强E 2P()032223/)(4)(24d ερ-π=π⋅='⋅⎰'r d E S E S203212dr E P ερ-= (1) 求O '点的场强'O E. 由图(a)、(b)可得 E O ’ = E 1O’ =03ερd, 方向如图(c)所示.(2) 设空腔任一点P 相对O '的位矢为r ',相对O 点位矢为r则3ερr E PO =, 03ερr E O P '-=' , ∴ 0003'3)(3ερερερdOO r r E E E O P PO P=='-=+=' ∴腔内场强是均匀的.练习三1、D ,2、B ,3、C,4、C,5、q / (6πε0R )6、负,增加7、解:由高斯定理可得场强分布为:E =-σ / ε0 (-a <x <a ) E = 0 (-∞<x <-a ,a <x <+∞=E 1P ρ PE 2P E P 图(d) O O ' P E 1O’ ρ 图(a) O ρO ' d E O’=E 1 图(c)O P E 2P -ρ O 'r E 2O’=0图(b)E 1P由此可求电势分布:在-∞<x ≤-a 区间⎰⎰⎰---+==000/d d 0d aa xxx x x E U εσ0/εσa -=在-a ≤x ≤a 区间 00d d εσεσxx x E U x x =-==⎰⎰ 在a ≤x <∞区间 0000d d 0d εσεσax x x E U a a x x =-+==⎰⎰⎰8、解:设x 轴沿细线方向,原点在球心处,在x 处取线元d x ,其上电荷为x q d d λ=', 该线元在带电球面的电场中所受电场力为: d F = q λd x / (4πε0 x 2) 整个细线所受电场力为: ()l r r lq x x q F l r r +π=π=⎰+00024d 400ελελ 方向沿x 正方向.电荷元在球面电荷电场中具有电势能: d W = (q λd x ) / (4πε0 x ) 整个线电荷在电场中具有电势能: ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+π=π=⎰+0000ln 4d 400r l r q x x q W l r r ελελ练习四1、D ,2、D ,3、B ,4、C ,5、U C C C C C q U C C C C C 21212221211)(,)(+-=+-,6、r εεσσ0,, 7、解: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 -+=εεε8、解:令A 板左侧面电荷面密度为1σ,右侧面电荷面密度为2σ∵ AB AC U U =,即-a +a O x UO R x r 0 r 0+ld xx∴ 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 C 10172-⨯-=-=S q B σ (2)301103.2d d ⨯===AC AC AC A E U εσV练习五1、πR 2c2、 5.00×10-5 T , 3、20d 4a lI πμ , 平行z 轴负向 ; 4、)11(4120R R I -μ,垂直纸面向外 ,2/122210)11(4R R I+μ ,12arctg R R +π21,5、)3231(40ππμ-+R I , 6、C, 7、解:因为金属片无限长,所以圆柱轴线上任一点P 的磁感应强度方向都在圆柱截面上,取坐标如图所示,取宽为l d 的一无限长直电流l R II d d π=,在轴上P 点产生B d 与R 垂直,大小为RI R R R I R I B 20002d 2d 2d d πθμ=πθπμ=πμ= RI B B x 202d cos cos d d πθθμ=θ=RI B B y 202d sin )2cos(d d πθθμ-=θ+π=∴ 520202221037.6)]2sin(2[sin 22d cos -ππ-⨯=πμ=π--ππμ=πθθμ=⎰RI R I R I B x T 0)2d sin (2220=πθθμ-=⎰ππ-RI B y∴ i B51037.6-⨯= T8、解:(1) 对r ~r +d r 段,电荷 d q = λ d r ,旋转形成圆电流.则 r dq I d 22d π=π=λωω 它在O 点的磁感强度rrr IB d 42d d 000π==λωμμ⎰⎰+π==b a a r r B B d 4d 000λωμa ba +π=ln 40λωμ 方向垂直纸面向内. r r I r p m d 21d d 22λω=π=⎰⎰+==ba am m r r p p d 21d 2λω 6/])[(33a b a -+=λω 方向垂直纸面向内.练习六1、B2、)2(120I I -μ3、320μI , 4、Rihπμ20,5、)2/(210R rI πμ ,0 6、解:取同轴闭合圆环r l π2= )(b r a <<则 ⎰π=⋅lr B l B 2d2222)(a b Ia r I ππππ--=∑∴ )(2)(22220a b r a r I B --=πμ 7、解:在圆柱体内部与导体中心轴线相距为r 处的磁感强度的大小, 由安培环路定律可得:)(220R r r R IB ≤π=μ因而,穿过导体内画斜线部分平面的磁通Φ1为⎰⎰⋅==S B S B d d 1 Φr r RIRd 2020⎰π=μπ=40I μ在圆形导体外,与导体中心轴线相距r 处的磁感强度大小为 )(20R r rIB >π=μ因而,穿过导体外画斜线部分平面的磁通Φ2为⎰⋅=S B d 2Φr r I R Rd 220⎰π=μ2ln 20π=Iμ穿过整个矩形平面的磁通量 21ΦΦΦ+=π=40I μ2ln 20π+IμOarbd r ω1、A ,2、B ,3、)/(cos 2eB m θv π, )/(sin eB m θv ,4、alB 2,5、铁磁质,顺磁质,抗磁质,6、 0.226 T ,300 A/m7、解: (1) 0=⨯=B l I F bcB l I F ab⨯= 方向⊥纸面向外,大小为866.0120sin ==︒IlB F ab NB l I F ca⨯=方向⊥纸面向里,大小866.0120sin ==︒IlB F ca N(2)IS P m =B P M m⨯= 沿O O '方向,大小为221033.443-⨯===B l I ISB M m N ⋅(3)磁力功 )(12ΦΦ-=I A∵ 01=Φ B l 2243=Φ ∴ 221033.443-⨯==B l IA J 8、解:在直线电流2I 上任意取一个小电流元dl I 2,此电流元到长直线 的距离为x ,无限长直线电流1I 在小电流元处产生的磁感应强度 xI B πμ210=21021060cos 22dxx I I dl x I I dF ⋅==πμπμ ab I I dxx I I F ba ln 60cos 22100210πμπμ=⋅=⎰1、D ,2、C ,3、A ,4、0.40 V , 0.5 m 2/s ,5、 5×10-4 Wb ,6、解:2IB xμπ=ln 22d adIl Id a ldx x dμμππ++Φ=⋅=⎰0l n c o s 2N I l d d a Nt dt dμωεωπΦ+=-=- 7、解: ⎰==︒=⋅=22212160cos d klvt lv kt Blvt S B m Φ∴ klvt tm-=-=d d Φε 即沿abcd 方向顺时针方向.练习九1、28/104.0s m ⨯顺时针 2、 πBnR 2 ,O 3、dtdBR221π, 4、等于零,不等于零;不等于零,等于零 5、RBfr 22π6、解: 作辅助线MN ,则在MeNM 回路中,沿v方向运动时0d =m Φ ∴ 0=MeNM ε 即 MN MeN εε= 又∵ ⎰+-<+-==ba ba MN ba ba Iv l vB 0ln 2d cos 0πμπε 所以MeN ε沿NeM 方向,大小为ba ba Iv -+ln 20πμ M 点电势高于N 点电势,即ba ba Iv U U N M -+=-ln 20πμ 7、解: ∵ bc ab ac εεε+=tBR B R t t ab d d 43]43[d d d d 21=--=-=Φε=-=t abd d 2ΦεtB R B R t d d 12π]12π[d d 22=--∴ tBR R acd d ]12π43[22+=ε ∵0d d >tB∴ 0>ac ε即ε从c a →练习十1、C ,2、C ,3、0,4、 垂直纸面向里 , 垂直OP 连线向下 ,5、(4)(2)(1) 5、解:圆柱形电容器电容 12ln 2R R lC πε=12ln 2R R lUCU q πε== 1212ln ln 22R R r U R R r lU S q D εππε===∴ 12ln R R r ktDj ε=∂∂=6、如图10-17图所示,取r l S d d = 则 ⎰⎰-----=--=-+=ad aad aad da a d Il r r r Ilr l r Ir πI)ln (ln 2πd )d 11(π2d ))d (π22(0000μμμμΦ aad Il-=lnπ0μ ∴ aad lIL -==lnπ0μΦ练习十一1、A2、 B3、B ,4、D ,5、2π (n -1) e / λ , 4×103 ;6、解: (1)由λk d D x =明知,λ22.01010.63⨯⨯=, ∴ 3106.0-⨯=λmm oA 6000=(2) 3106.02.010133=⨯⨯⨯==∆-λd D x mm7、解:(1) ∆x =20 D λ / a =0.11 m(2) 覆盖云玻璃后,零级明纹应满足 (n -1)e +r 1=r 2设不盖玻璃片时,此点为第k 级明纹,则应有 r 2-r 1=k λ所以 (n -1)e = k λk =(n -1) e / λ=6.96≈7 零级明纹移到原第7级明纹处练习十二1、A ,2、 C ,3、C ,4、 1.40 ,5、0.6mm 。
大学物理学练习册参考答案全
大学物理学练习册参考答案单元一 质点运动学四、学生练习 (一)选择题1.B2.C3.B4.B5.B (二)填空题1. 0 02.2192x y -=, j i ρρ114+, j i ρρ82-3.16vi j =-+v v v ;14a i j =-+v vv;4. 020211V kt V -;5、16Rt 2 4 6 112M h h h =-v v(三)计算题1 解答(1)质点在第1s 末的位置为:x (1) = 6×12 - 2×13 = 4(m).在第2s 末的位置为:x (2) = 6×22 - 2×23 = 8(m). 在第2s 内的位移大小为:Δx = x (2) – x (1) = 4(m),经过的时间为Δt = 1s ,所以平均速度大小为:v =Δx /Δt = 4(m·s -1).(2)质点的瞬时速度大小为:v (t ) = d x /d t = 12t - 6t 2,因此v (1) = 12×1 - 6×12 = 6(m·s -1),v (2) = 12×2 - 6×22 = 0质点在第2s 内的路程等于其位移的大小,即Δs = Δx = 4m .(3)质点的瞬时加速度大小为:a (t ) = d v /d t = 12 - 12t ,因此1s 末的瞬时加速度为:a (1) = 12 - 12×1 = 0,第2s 内的平均加速度为:a = [v (2) - v (1)]/Δt = [0 – 6]/1 = -6(m·s -2).2.解答 1)由t y t x ππ6sin 86cos 5==消去t 得轨迹方程:1642522=+y x 2)tdt dy v t dtdx v y x ππππ6cos 486sin 30==-==当t=5得;πππππ4830cos 48030sin 30===-=y x v vt dt dv a t dtdv a y y xx ππππ6sin 2886cos 18022-==-==当t=5 030sin 28818030cos 180222=-==-=-=πππππdt dv a a yy x 3.解答:1)()t t dt t dt d t tvv 204240+=+==⎰⎰⎰则:t t )2(42++=2)()t t t dt t t dt d ttr )312(2)2(4322++=++==⎰⎰⎰t t t )312()22(32+++=4. [证明](1)分离变量得2d d vk t v=-, 故020d d v tv vk t v =-⎰⎰, 可得:011kt v v =+. (2)公式可化为001v v v kt=+,由于v = d x/d t ,所以:00001d d d(1)1(1)v x t v kt v kt k v kt ==+++ 积分00001d d(1)(1)x tx v kt k v kt =++⎰⎰.因此 01ln(1)x v kt k=+. 证毕.5.解答(1)角速度为ω = d θ/d t = 12t 2 = 48(rad·s -1),法向加速度为 a n = rω2 = 230.4(m·s -2); 角加速度为 β = d ω/d t = 24t = 48(rad·s -2), 切向加速度为 a t = rβ = 4.8(m·s -2). (2)总加速度为a = (a t 2 + a n 2)1/2,当a t = a /2时,有4a t 2 = a t 2 + a n 2,即n a a =由此得2r r ω=22(12)24t =解得36t =.所以3242(13)t θ=+=+=3.154(rad).(3)当a t = a n 时,可得rβ = rω2, 即: 24t = (12t 2)2,解得 : t = (1/6)1/3 = 0.55(s).6.解答:当s 2=t 时,4.022.0=⨯==t βω 1s rad -⋅ 则16.04.04.0=⨯==ωR v 1s m -⋅064.0)4.0(4.022=⨯==ωR a n 2s m -⋅08.02.04.0=⨯==βτR a 2s m -⋅22222s m 102.0)08.0()064.0(-⋅=+=+=τa a a n单元二 牛顿运动定律(一)选择题 1.A 2.C 3.C 4.C 5 A 6.C (二)填空题 1. 022x F t COS F X ++-=ωωω2.略3. )13(35-4. 50N 1m/s5.21m m t f +∆ )()(212122221m m m t m t m t m f +∆+∆+∆6. 0 18J 17J 7J7. mr k rk (三)计算题1.解答:θμθcos )sin (f f mg =- ; θμθμsin cos +=mgf0cos sin =+=θμθθd df; 0tan =θ ; 037=θ θsin hl ==037sin 5.12. 解答;dtdvmkv F mg =--分离变量积分得 0ln(1)v tktm mdvmg F kvktmg F dt v e mg F kv mg F m k-----=??----蝌 3解答:烧断前 2221211();a L L a L w w =+=烧断后,弹簧瞬间的力不变,所以2a 不变。
大物下册课后习题答案
大物下册课后习题答案大物下册课后习题答案大学物理是一门重要的基础学科,它涉及到我们周围的自然现象和物质运动规律的研究。
作为学习大学物理的学生,课后习题是巩固知识、提高能力的重要途径。
下面将为大家提供大物下册课后习题的答案,希望对大家的学习有所帮助。
第一章:运动的描述1. 速度与位移的区别是什么?答:速度是描述物体在单位时间内位移的快慢,是矢量量,有大小和方向;位移是描述物体从一个位置到另一个位置的距离和方向,是矢量量,有大小和方向。
2. 什么是匀速直线运动?答:匀速直线运动是指物体在相等时间内位移相等的运动。
在匀速直线运动中,速度大小和方向保持不变。
3. 什么是加速度?答:加速度是描述物体速度变化率的物理量,是矢量量,有大小和方向。
加速度的大小等于速度变化量与时间的比值。
第二章:牛顿定律与运动学1. 牛顿第一定律是什么?答:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出当物体受力为零时,物体将保持静止或匀速直线运动的状态。
2. 什么是牛顿第二定律?答:牛顿第二定律指出,物体的加速度与作用在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。
即F=ma,其中F为物体所受合力,m为物体的质量,a为物体的加速度。
3. 什么是牛顿第三定律?答:牛顿第三定律指出,任何一个物体受到的作用力都有一个大小相等、方向相反的反作用力作用在另一个物体上。
第三章:动能、功和能量守恒定律1. 动能是什么?答:动能是物体由于运动而具有的能量,它与物体的质量和速度的平方成正比。
动能的表达式为:K=1/2mv²,其中K为动能,m为物体的质量,v为物体的速度。
2. 什么是功?答:功是描述力对物体做功的物理量,它等于力与物体位移的乘积。
功的表达式为:W=Fs,其中W为功,F为力,s为物体的位移。
3. 能量守恒定律是什么?答:能量守恒定律指出,在一个封闭系统内,能量的总量是不变的。
能量可以相互转化,但不能被创造或破坏。
第四章:动量和碰撞1. 动量是什么?答:动量是物体运动的量度,它等于物体的质量与速度的乘积。
(完整word)大学物理练习册习题及答案1-1
习题及参考答案第一章 运动学x1—1一质点在xy 平面上运动,已知质点的位置矢量为j bt i at r 22+=(其中a 、b 为常量),则该质点作 (A)匀速直线运动 (B )变速直线运动(C)抛物线运动 (D )圆周运动x1—2一质点在xy 平面内运动,其运动方程为)(5sin 105cos 10SI j t i t r +=,则时刻t 质点切向加速度的大小为 (A) (A) 250(m/s 2) (B) )j t 5sin i t 5(cos 250-+(m/s 2) (C ))(m/s j t 5cos 50i t 5sin 502 +- (D )0x1-3质点作曲线运动,r 表示位置矢量,S 表示路程,u 表示速度的大小, a 表示加速度的大小,a t 表示切向加速度的大小,下列表达式中,正确的是 (A)dt ds =υ (B )dt d a υ= (C ) dt dr =υ (D) dt d a t υ =x1—4一运动质点在某瞬时位于矢径),(y x r 的端点处,其速度大小为(A)dt dr (B)dt r d (C)dt r d (D )22)()(dt dy dt dx +x1—5质点作半径为R 的变速圆周运动时的加速度的大小为(设任一时刻质点的速率为u )(A )dt d a υ= (B)R a 2υ= (C )R dt d a 2υυ+= (D)222)()(dt d R a υυ+=x1—6于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的?(A) (A) 切向加速度必不为零。
(B)法向加速度必不为零(除拐点外)。
(C)由于速度沿切线方向,法向分速度为零,因此法向加速度必为零。
(D )若物体作匀速率运动,则其总加速度必为零。
x1—7一质点的运动方程为x =6t-t 2(SI ),则在t 由0至4s 的时间内质点走过的路程为(A) (A ) 10m (B)8 m (C )9 m (D)6 mx1-8某物体的运动规律为t k dt d 2υυ-=,式中的k 为大于零的常数。
大学物理练习册参考答案
大学物理练习册参考答案大学物理练习册是大学物理的重要教材之一,它的主要作用是为大学物理课程提供题目和习题,使学生能够更好地掌握和理解物理知识。
本文将为大家提供几个大学物理练习册的参考答案,供大家参考。
第一题:有一块长度为20cm,宽度为10cm,厚度为2cm的矩形金属板,重量为3N。
请问这块金属板的密度是多少?答案:首先我们需要知道密度的定义,密度是单位体积内物质的质量。
因此,我们可以根据这个公式计算出这块金属板的密度:密度=质量/体积其中,这块金属板的质量为3N,体积为20cm × 10cm × 2cm = 400cm³。
把质量和体积带入公式中,可以得到这块金属板的密度为:密度=3N/400cm³=0.0075N/cm³因此,这块金属板的密度为0.0075N/cm³。
第二题:有一个长度为4m的绳子,一个人沿着绳子向上爬,绳子的质量是忽略不计的。
如果人的体重为600N,他在绳子上爬行的过程中,绳子的张力是多少?答案:在求解这个问题之前,我们需要知道牛顿第二定律的公式:力=质量× 加速度根据牛顿第二定律,可以得到人在绳子上爬行时绳子所受的力等于绳子的张力减去重力。
因此,我们可以得到以下公式:绳子的张力=人的重力+绳子的重力其中,人的重力为600N,绳子的重力可以根据绳子的长度和重力加速度计算得出。
在地球上,物体的重力加速度大约为9.8m/s²。
因此,绳子的重力可以用下面的公式计算:绳子的重力=绳子的质量× 重力加速度因为绳子的质量可以根据绳子的长度和线密度计算得出,我们可以得到以下公式:绳子的质量=绳子的长度× 线密度假设绳子的线密度为ρ,绳子的质量可以表示为:绳子的质量=ρ × 面积× 长度根据绳子的面积和长度,可以得到:面积=长度× 直径/4因此,绳子的质量可以通过以下公式计算得出:绳子的质量=ρ × 直径² × 长度/16把绳子的质量和重力加速度带入公式中,可以得到绳子的重力为:绳子的重力=ρ × 直径² × 长度/16 × 重力加速度把人的重力和绳子的重力带入公式中,可以得到绳子的张力为:绳子的张力=人的重力+绳子的重力=600N+ρ × 直径² × 长度/16 × 重力加速度因此,如果已知绳子的线密度、直径、长度和重力加速度,就可以计算出绳子在负责人上爬行时所受的张力。
大学物理练习册答案(下册)-
(1) x Acos( 2π t )
T
(2)
x Acos( 2π t 1 )
T2
(3)x Acos( 2π t 1 ) (4) x Acos( 2π t 3 )
T3
T4
2.两位外星人A和B生活在一个没有自转,没有大气, 表面光滑的匀质球形小星球上。有一次他们决定进 行一场比赛,从他们所在的位置出发,各自采用航 天技术看谁能先达到星球的对径位置。A计划穿过星 体直径凿一条通道,采用自由下落方式到达目标位 置;B计划沿着紧贴着星球表面的空间轨道,象人造 卫星一样航行到目标位置。试问A和B谁会赢得比赛?
C. 1 , 1 ,0.05 22
D. 2,2,0.05
9. 一列机械横波在t时刻的波形曲线如图所示, 则该时刻能量为最大值的媒y质质元的位置是:
A. o, b, d, f B. a, c, e, g O'
C. o, d
D. b, f O
d
a
eg
c
b
fx
(二) 填空题 1.一横波的波动方程为: y 0.01cos(250πt 10πx)(m)
解: 以星球中心为原点在直径 通道上设置x轴,A在x处受引力:
Fx
G
Mm R3
x
(注: 只有半径为x的星球部分对A有引力)
式中M为星球质量, R为星球半径, m为A的质量
A做简谐振动, 周期为 T 2 m / k k GMm / R3
A到达目标所需的时间为 tA T / 2 R R / GM B以第一宇宙速度做圆周运动 vB GM / R B到达目标所需的时间为 tB R / vB R R / GM
4. 一质点在x轴上作谐振动振幅A=4cm, 周期T=2s, 其平衡位置取作坐标原点, 若t=0时刻近质点第一次通过x=-2cm处, 且向x轴正方向运动, 则质点第二次通过 x=-2cm,处时刻为:[]
(整理)大学物理下答案湖南大学出版
动作一: 双手叉腰,向前踢小腿。
细节:伸直腿并且绷紧脚部。
动作二: 右腿弯曲,双手扶住右膝,左腿伸直,钩脚。
细节:脚部尽量上钩。
动作三: 前跨步,双手扶稳迈出的大腿,下压后腿。
细节:后腿尽量拉长。
动作四: 双手扶地,头朝下,脚部向上伸展。
细节:脚尖尽量指向天空。
动作五: 双手叉腰,踮高脚跟走路。
细节:收紧臀部直达双腿。
动作六: 一腿持重,另一条腿伸直并脚尖点地,同时双臂沿脚尖点出方向打开。
细节:腰部平直下压。
第十三章 静电场 P38.13.1 如图所示,在直角三角形ABCD 的A 点处,有点电荷q 1 =1.8×10-9C ,B 点处有点电荷q 2 = -4.8×10-9C ,AC = 3cm ,BC = 4cm ,试求C 点的场强.[解答]根据点电荷的场强大小的公式22014q qE k r r ==πε,其中1/(4πε0) = k = 9.0×109N·m 2·C -2.点电荷q 1在C 点产生的场强大小为112014q E AC =πε994-1221.810910 1.810(N C )(310)--⨯=⨯⨯=⨯⋅⨯,方向向下.点电荷q 2在C 点产生的场强大小为2220||14q E BC =πε994-1224.810910 2.710(N C )(410)--⨯=⨯⨯=⨯⋅⨯, 方向向右.C 处的总场强大小为E =44-110 3.24510(N C )==⨯⋅,总场强与分场强E 2的夹角为12arctan33.69E E ==︒θ.13.2 半径为R 的一段圆弧,圆心角为60°,一半均匀带正电,另一半均匀带负电,其电线密度分别为+λ和-λ,求圆心处的场强.[解答]在带正电的圆弧上取一弧元d s = R d θ, 电荷元为d q = λd s , 在O 点产生的场强大小为220001d 1d d d 444q s E R R R λλθπεπεπε===,场强的分量为d E x = d E cos θ,d E y = d E sin θ.对于带负电的圆弧,同样可得在O 点的场强的两个分量.由于弧形是对称的,x 方向的合场强为零,总场强沿着y 轴正方向,大小为2d sin y LE E E ==⎰θ/6/60000sin d (cos )22R R==-⎰ππλλθθθπεπε0(1)22R=-λπε.13.3 均匀带电细棒,棒长a = 20cm ,电荷线密度为λ = 3×10-8C·m -1,求:(1)棒的延长线上与棒的近端d 1 = 8cm 处的场强;(2)棒的垂直平分线上与棒的中点相距d 2 = 8cm 处的场强.[解答](1)建立坐标系,其中L = a /2 = 0.1(m),x = L+d 1 = 0.18(m).在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l ,根据点电荷的场强公式,电荷元在P 1点产生的场强的大小为1220d d d 4()q lE k r x l ==-λπε场强的方向沿x 轴正向.因此P 1点的总场强大小通过积分得120d 4()LL lE x l λπε-=-⎰ 014LLx lλπε-=-011()4x L x Lλπε=--+ 220124L x L λπε=-. ①将数值代入公式得P 1点的场强为8912220.13109100.180.1E -⨯⨯⨯=⨯⨯-= 2.41×103(N·C -1),方向沿着x 轴正向.(2)建立坐标系,y = d 2. 在细棒上取一线元d l ,所带的电量为 d q = λd l ,在棒的垂直平分线上的P 2点产生的场强的大小为2220d d d 4q lE kr r λπε==,由于棒是对称的,x 方向的合场强为零,y 分量为d E y = d E 2sin θ.由图可知:r = d 2/sin θ,l = d 2cot θ, 所以 d l = -d 2d θ/sin 2θ,因此02d sin d 4y E d λθθπε-=,总场强大小为02sin d 4Ly l LE d λθθπε=--=⎰02cos 4Ll Ld λθπε=-=LL=-==. ②将数值代入公式得P 2点的场强为89221/220.13109100.08(0.080.1)y E -⨯⨯⨯=⨯⨯+= 5.27×103(N·C -1). 方向沿着y 轴正向.[讨论](1)由于L = a /2,x = L+d 1,代入①式,化简得1011011144/1a E d d a d d a λλπεπε==++,保持d 1不变,当a →∞时,可得1014E d λπε→, ③这就是半无限长带电直线在相距为d 1的延长线上产生的场强大小.(2)由②式得y E ==,当a →∞时,得022y E d λπε→, ④这就是无限长带电直线在线外产生的场强公式.如果d 1=d 2,则有大小关系E y = 2E 1.13.4 一均匀带电的细棒被弯成如图所示的对称形状,试问θ为何值时,圆心O 点处的场强为零.[解答]设电荷线密度为λ,先计算圆弧的电荷在圆心产生的场强.在圆弧上取一弧元 d s =R d φ, 所带的电量为 d q = λd s ,在圆心处产生的场强的大小为2200d d d d 44q s E k r R Rλλϕπεπε===, 由于弧是对称的,场强只剩x 分量,取x 轴方向为正,场强为d E x = -d E cos φ. 总场强为2/20/2cos d 4x E R πθθλϕϕπε--=⎰2/20/2sin 4Rπθθλϕπε--=0sin 22R λθπε=,方向沿着x 轴正向.再计算两根半无限长带电直线在圆心产生的场强.根据上一题的公式③可得半无限长带电直线在延长上O 点产生的场强大小为`04E Rλπε=,由于两根半无限长带电直线对称放置,它们在O 点产生的合场强为``02coscos 222x E E R θλθπε==,方向沿着x 轴负向.当O 点合场强为零时,必有`xx E E =,可得tan θ/2 = 1,因此 θ/2 = π/4, 所以 θ = π/2.13.5 一宽为b 的无限长均匀带电平面薄板,其电荷密度为σ,如图所示.试求:(1)平板所在平面内,距薄板边缘为a 处的场强.(2)通过薄板几何中心的垂直线上与薄板距离为d 处的场强.[解答](1)建立坐标系.在平面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,电荷的线密度为d λ = σd x , 根据直线带电线的场强公式02E rλπε=,得带电直线在P 点产生的场强为00d d d 22(/2)xE rb a x λσπεπε==+-,其方向沿x 轴正向.由于每条无限长直线在P 点的产生的场强方向相同,所以总场强为图13.4 图13.5/20/21d 2/2b b E x b a x σπε-=+-⎰ /2/2ln(/2)2b b b a x σπε--=+-0ln(1)2b aσπε=+. ① 场强方向沿x 轴正向.(2)为了便于观察,将薄板旋转建立坐标系.仍然在平面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,电荷的线密度仍然为dλ = σd x ,带电直线在Q 点产生的场强为221/200d d d 22()xE rb x λσπεπε==+,沿z 轴方向的分量为221/20cos d d d cos 2()z xE E b x σθθπε==+,设x = d tan θ,则d x = d d θ/cos 2θ,因此d d cos d 2z E E σθθπε==积分得arctan(/2)arctan(/2)d 2b d z b d E σθπε-=⎰0arctan()2b dσπε=. ② 场强方向沿z 轴正向.[讨论](1)薄板单位长度上电荷为λ = σb ,①式的场强可化为0ln(1/)2/b a E a b aλπε+=,当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为02E aλπε→, ③这正是带电直线的场强公式.(2)②也可以化为0arctan(/2)2/2z b d E d b dλπε=,当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为02z E dλπε→,这也是带电直线的场强公式.当b →∞时,可得2z E σε→, ④ 这是无限大带电平面所产生的场强公式.13.6 (1)点电荷q 位于一个边长为a 的立方体中心,试求在该点电荷电场中穿过立方体一面的电通量是多少?(2)如果将该场源点电荷移到立方体的的一个角上,这时通过立方体各面的电通量是多少?[解答]点电荷产生的电通量为Φe = q/ε0.(1)当点电荷放在中心时,电通量要穿过6个面,通过每一面的电通量为Φ1 = Φe /6 = q /6ε0.(2)当点电荷放在一个顶角时,电通量要穿过8个卦限,立方体的3个面在一个卦限中,通过每个面的电通量为Φ1 = Φe /24 = q /24ε0;立方体的另外3个面的法向与电力线垂直,通过每个面的电通量为零.13.7 面电荷密度为σ的均匀无限大带电平板,以平板上的一点O 为中心,R 为半径作一半球面,如图所示.求通过此半球面的电通量.[解答]设想在平板下面补一个半球面,与上面的半球面合成一个球面.球面内包含的电荷为q = πR 2σ, 通过球面的电通量为 Φe = q /ε0, 通过半球面的电通量为Φ`e = Φe /2 = πR 2σ/2ε0.13.8 两无限长同轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2(R 1 > R 2),带有等量异号电荷,单位长度的电量为λ和-λ,求(1)r < R 1;(2) R 1 < r < R 2;(3)r > R 2处各点的场强.[解答]由于电荷分布具有轴对称性,所以电场分布也具有轴对称性.(1)在内圆柱面内做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内没有电荷,所以E = 0,(r < R 1).(2)在两个圆柱之间做一长度为l ,半径为r 的同轴圆柱形高斯面,高斯面内包含的电荷为 q = λl ,穿过高斯面的电通量为d d 2e SSE S E rl Φπ=⋅==⎰⎰E S Ñ,根据高斯定理Φe = q /ε0,所以02E rλπε=, (R 1 < r < R 2). (3)在外圆柱面之外做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内电荷的代数和为零,所以E = 0,(r > R 2).13.9 一厚度为d 的均匀带电无限大平板,电荷体密度为ρ,求板内外各点的场强.[解答]方法一:高斯定理法.(1)由于平板具有面对称性,因此产生的场强的方向与平板垂直且对称于中心面:E = E`.在板内取一底面积为S ,高为2r 的圆柱面作为高斯面,场强与上下两表面的法线方向平等而与侧面垂直,通过高斯面的电通量为d e SΦ=⋅⎰E S2d d d S S S =⋅+⋅+⋅⎰⎰⎰E S E S E S 1`02ES E S ES =++=,高斯面内的体积为 V = 2rS , 包含的电量为 q =ρV = 2ρrS , 根据高斯定理 Φe = q/ε0, 可得场强为 E = ρr/ε0,(0≦r ≦d /2).①(2)穿过平板作一底面积为S ,高为2r 的圆柱形高斯面,通过高斯面的电通量仍为 Φe = 2ES ,高斯面在板内的体积为V = Sd , 包含的电量为 q =ρV = ρSd , 根据高斯定理 Φe = q/ε0, 可得场强为 E = ρd /2ε0,(r ≧d /2). ②方法二:场强叠加法. (1)由于平板的可视很多薄板叠而成的,以r 为界,下面平板产生的场强方向向上,上面平板产生的场强方向向下.在下面板中取一薄层d y ,面电荷密度为d σ = ρd y ,产生的场强为 d E 1 = d σ/2ε0, 积分得100/2d ()222rd y dE r ρρεε-==+⎰,③ 同理,上面板产生的场强为/2200d ()222d ry d E r ρρεε==-⎰,④ r 处的总场强为E = E 1-E 2 = ρr/ε0.(2)在公式③和④中,令r = d /2,得E 2 = 0、E = E 1 = ρd /2ε0,E 就是平板表面的场强.平板外的场强是无数个无限薄的带电平板产生的电场叠加的结果,是均强电场,方向与平板垂直,大小等于平板表面的场强,也能得出②式.图13.713.10 一半径为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,如图所示,试求两球心O 与O`处的电场强度,并证明小球空腔内的电场为均强电场.[解答]挖去一块小球体,相当于在该处填充一块电荷体密度为-ρ的小球体,因此,空间任何一点的场强是两个球体产生的场强的叠加.对于一个半径为R ,电荷体密度为ρ的球体来说,当场点P 在球内时,过P 点作一半径为r 的同心球形高斯面,根据高斯定理可得方程2301443E r r ππρε=P 点场强大小为3E r ρε=. 当场点P 在球外时,过P 点作一半径为r 的同心球形高斯面,根据高斯定理可得方程2301443E r R ππρε=P 点场强大小为3203R E r ρε=. O 点在大球体中心、小球体之外.大球体在O 点产生的场强为零,小球在O 点产生的场强大小为320`3O R E a ρε=,方向由O 指向O `.O`点在小球体中心、大球体之内.小球体在O`点产生的场强为零,大球在O 点产生的场强大小为`03O E a ρε=,方向也由O 指向O `.[证明]在小球内任一点P ,大球和小球产生的场强大小分别为3r E r ρε=,`0`3r E r ρε=, 方向如图所示.设两场强之间的夹角为θ,合场强的平方为222``2cos r r r r E E E E E θ=++2220()(`2`cos )3r r rr ρθε=++, 根据余弦定理得222`2`c o s ()a r r r r πθ=+--, 所以3E a ρε=, 可见:空腔内任意点的电场是一个常量.还可以证明:场强的方向沿着O 到O `的方向.因此空腔内的电场为匀强电场.13.11 如图所示,在A 、B 两点处放有电量分别为+q 和-q 的点电荷,AB 间距离为2R ,现将另一正试验电荷q 0从O 点经过半圆弧路径移到C 点,求移动过程中电场力所做的功.[解答]正负电荷在O 点的电势的和为零:U O = 0;在C 点产生的电势为0004346C q q q U RRRπεπεπε--=+=,电场力将正电荷q0从O 移到C 所做的功为W = q 0U OD = q 0(U O -U D ) = q 0q /6πε0R .13.12 真空中有两块相互平行的无限大均匀带电平面A 和B .A 平面的电荷面密度为2σ,B 平图13.10图13.11面的电荷面密度为σ,两面间的距离为d .当点电荷q 从A 面移到B 面时,电场力做的功为多少?[解答]两平面产生的电场强度大小分别为 E A = 2σ/2ε0 = σ/ε0,E B = σ/2ε0,两平面在它们之间产生的场强方向相反,因此,总场强大小为E = E A - E B = σ/2ε0, 方向由A 平面指向B 平面.两平面间的电势差为U = Ed = σd /2ε0,当点电荷q 从A 面移到B 面时,电场力做的功为 W = qU = qσd /2ε0.13.13 一半径为R 的均匀带电球面,带电量为Q .若规定该球面上电势值为零,则无限远处的电势为多少?[解答]带电球面在外部产生的场强为204Q E rπε=,由于d d R RRU U E r ∞∞∞-=⋅=⎰⎰E l200d 44RR QQr r r πεπε∞∞-==⎰04Q Rπε=,当U R = 0时,04Q U Rπε∞=-.13.14 电荷Q 均匀地分布在半径为R 的球体内,试证明离球心r (r <R )处的电势为2230(3)8Q R r U Rπε-=. [证明]球的体积为343V R π=,电荷的体密度为334Q QV Rρπ==. 利用13.10题的方法可求球内外的电场强度大小为30034QE r r Rρεπε==,(r ≦R ); 204Q E rπε=,(r ≧R ).取无穷远处的电势为零,则r 处的电势为d d d RrrRU E r E r ∞∞=⋅=+⎰⎰⎰E l3200d d 44RrRQ Qr r r R r πεπε∞=+⎰⎰230084R rRQQ rRrπεπε∞-=+22300()84Q Q R r RRπεπε=-+2230(3)8Q R r R πε-=.13.15 在y = -b 和y = b 两个“无限大”平面间均匀充满电荷,电荷体密度为ρ,其他地方无电荷.(1)求此带电系统的电场分布,画E-y 图; (2)以y = 0作为零电势面,求电势分布,画E-y 图.[解答]平板电荷产生的场强的方向与平板垂直且对称于中心面:E = E`,但方向相反.(1)在板内取一底面积为S ,高为2y 的圆柱面作为高斯面,场强与上下两表面的法线方向平等而与侧面垂直,通过高斯面的电通量为d e SΦ=⋅⎰E Sd d d 2S S S ES =⋅+⋅+⋅=⎰⎰⎰E S E S E S 12.高斯面内的体积为 V = 2yS , 包含的电量为 q = ρV = 2ρSy , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,可得场强为 E = ρy/ε0, (-b ≦y ≦b ).穿过平板作一底面积为S ,高为2y 的圆柱形高斯面,通过高斯面的电通量仍为地Φe = 2ES , 高斯面在板内的体积为 V = S 2b , 包含的电量为 q = ρV = ρS 2b , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,可得场强为 E = ρb/ε0, (b ≦y );E = -ρb/ε0, (y ≦-b ).E-y 图如左图所示.(2)对于平面之间的点,电势为d d yU y ρε=-⋅=-⎰⎰E l 22y C ρε=-+,在y = 0处U = 0,所以C = 0,因此电势为22y U ρε=-,(-b ≦y ≦b ). 这是一条开口向下的抛物线.当y ≧b 时,电势为d d nqbnqbU y y C εε=-⋅=-=-+⎰⎰E l ,在y = b 处U = -ρb 2/2ε0,所以C = ρb 2/2ε0,因此电势为2002b bU y ρρεε=-+,(b ≦y ).当y ≦-b 时,电势为00d d b bU y y C ρρεε=-⋅==+⎰⎰E l , 在y = -b 处U = -ρb 2/2ε0,所以C = ρd 2/2ε0,因此电势为2002b b U y ρρεε=+,两个公式综合得200||2b b U y ρρεε=-+,(|y |≧d ). 这是两条直线.U-y 图如右图所示.U-y 图的斜率就形成E-y 图,在y = ±b 点,电场强度是连续的,因此,在U-y 图中两条直线与抛物线在y = ±b 点相切.[注意]根据电场求电势时,如果无法确定零势点,可不加积分的上下限,但是要在积分之后加一个积分常量.根据其他关系确定常量,就能求出电势,不过,线积分前面要加一个负号,即d U =-⋅⎰E l这是因为积分的起点位置是积分下限.13.16 两块“无限大”平行带电板如图所示,A 板带正电,B 板带负电并接地(地的电势为零),设A 和B 两板相隔5.0cm ,板上各带电荷σ=3.3×10-6C·m -2,求:(1)在两板之间离A 板1.0cm 处P 点的电势;(2)A 板的电势. [解答]两板之间的电场强度为E=σ/ε0,方向从A 指向B .以B 板为原点建立坐标系,则r B = 0,r P = -0.04m ,r A = -0.05m .(1)P 点和B 板间的电势差为d d BBPPr r P B r r U U E r -=⋅=⎰⎰E l0()B Pr r σε=-, 由于U B = 0,所以P 点的电势为6123.3100.048.8410P U --⨯=⨯⨯=1.493×104(V). (2)同理可得A 板的电势为()A B A U r r σε=-=1.866×104(V).13.17 电量q 均匀分布在长为2L 的细直线上,试求:(1)带电直线延长线上离中点为r 处的电势; (2)带电直线中垂线上离中点为r 处的电势; (3)由电势梯度算出上述两点的场强. [解答]电荷的线密度为λ = q/2L . (1)建立坐标系,在细线上取一线元d l ,所带的电量为d q= λd l ,根据点电荷的电势公式,它在P 1点产生的电势为101d d 4lU r lλπε=-总电势为10d 4LL l U r lλπε-=-⎰ln()4Ll Lr l λπε=--=-0ln8q r LLr Lπε+=-. (2)建立坐标系,在细线上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l ,在线的垂直平分线上的P 2点产生的电势为2221/20d d 4()lU r l λπε=+,积分得2221/201d 4()LLU l r l λπε-=+⎰)4Ll Ll λπε=-=0ln8q Lπε=0ln4q Lπε=.(3)P 1点的场强大小为11U E r∂=-∂011()8qL r L r L πε=--+22014qr L πε=-, ①方向沿着x 轴正向.P 2点的场强为22U E r∂=-∂01[4qL r πε==, ②方向沿着y 轴正向.[讨论]习题13.3的解答已经计算了带电线的延长线上的场强为1220124L E x L λπε=-,由于2L λ = q ,取x = r ,就得公式①.(2)习题13.3的解答还计算了中垂线上的场强为y E =取d 2 = r ,可得公式②.由此可见,电场强度可用场强叠加原理计算,也可以用电势的关系计算.13.18 如图所示,一个均匀带电,内、外半径分别为R 1和R 2的均匀带电球壳,所带电荷体密度为ρ,试计算:(1)A ,B 两点的电势;(2)利用电势梯度求A ,B 两点的场强. [解答](1)A 点在球壳的空腔内,空腔内的电势处处相等,因此A 点的电势就等于球心O 点的电势.在半径为r 的球壳处取一厚度为d r 的薄壳,其体积为d V = 4πr 2d r , 包含的电量为 d q = ρd V = 4πρr 2d r , 在球心处产生的电势为00d d d 4O qU r r r ρπεε==,球心处的总电势为21222100d ()2R O RU r r R R ρρεε==-⎰, 这就是A 点的电势U A .过B 点作一球面,B 的点电势是球面外的电荷和球面内的电荷共同产生的.球面外的电荷在B 点产生的电势就等于这些电荷在球心处产生的电势,根据上面的推导可得22120()2B U R r ρε=-. 球面内的电荷在B 点产生的电势等于这些电荷集中在球心处在B 点产生的电势.球壳在球面内的体积为3314()3B V r R π=-, 包含的电量为 Q = ρV ,这些电荷集中在球心时在B 点产生的电势为332100()43B BBQ U r R r r ρπεε==-.B 点的电势为U B = U 1 + U 2322120(32)6B BR R r r ρε=--. (2)A 点的场强为0AA AU E r ∂=-=∂. B 点的场强为3120()3B B B B BU R E r r r ρε∂=-=-∂.[讨论] 过空腔中A 点作一半径为r 的同心球形高斯面,由于面内没有电荷,根据高斯定理,可得空腔中A 点场强为E = 0, (r ≦R 1).过球壳中B 点作一半径为r 的同心球形高斯面,面内球壳的体积为3314()3V r R π=-,包含的电量为 q = ρV ,根据高斯定理得方程 4πr 2E = q/ε0, 可得B 点的场强为3120()3R E r rρε=-, (R 1≦r ≦R 2).这两个结果与上面计算的结果相同.在球壳外面作一半径为r 的同心球形高斯面,面内球壳的体积为33214()3V R R π=-,包含的电量为 q = ρV ,根据高斯定理得可得球壳外的场强为33212200()43R R qE r rρπεε-==,(R 2≦r ).图13.18A 点的电势为d d AAA r r U E r ∞∞=⋅=⎰⎰E l12131200d ()d 3AR R r R R r r r rρε=+-⎰⎰2332120()d 3RR R r r ρε∞-+⎰22210()2R R ρε=-. B 点的电势为d d BBB r r U E r ∞∞=⋅=⎰⎰E l23120()d 3BR r R r r r ρε=-⎰2332120()d 3R R R r r ρε∞-+⎰322120(32)6B BR R r r ρε=--. A 和B 点的电势与前面计算的结果相同.13.19 一圆盘,半径为R ,均匀带电,面电荷密度为σ,求:(1)圆盘轴线上任一点的电势(用该点与盘心的距离x 来表示);(2)从电场强度的和电势梯度的关系,求该点的电场强度.(此题解答与书中P38页例13.13的解答相同,在此省略)13.20 (1)设地球表面附近的场强约为200V·m -1,方向指向地球中心,试求地球所带有的总电量.(2)在离地面1400m 高处,场强降为20V·m -1,方向仍指向地球中心,试计算在1400m 下大气层里的平均电荷密度.[解答]地球的平均半径为R =6.371×106m .(1)将地球当作导体,电荷分布在地球表面,由于场强方向指向地面,所以地球带负量.根据公式 E = -σ/ε0, 电荷面密度为 σ = -ε0E ; 地球表面积为 S = 4πR 2, 地球所带有的总电量为Q = σS = -4πε0R 2E = -R 2E /k ,k 是静电力常量,因此电量为629(6.37110)200910Q ⨯⨯=-⨯=-9.02×105(C). (2)在离地面高为h = 1400m 的球面内的电量为2()``R h E Q k+=-=-0.9×105(C), 大气层中的电荷为q = Q - Q` = 8.12×105(C).由于大气层的厚度远小于地球的半径,其体积约为V = 4πR 2h = 0.714×1018(m 3),平均电荷密度为ρ = q /V = 1.137×10-12(C·m -3).第十四章 静电场中的导体和电介质P80.14.1 一带电量为q ,半径为r A 的金属球A ,与一原先不带电、内外半径分别为r B 和r C 的金属球壳B 同心放置,如图所示,则图中P 点的电场强度如何?若用导线将A 和B 连接起来,则A 球的电势为多少?(设无穷远处电势为零)[解答]过P 点作一个同心球面作为高斯面,尽管金属球壳内侧会感应出异种,但是高斯面内只有电荷q .根据高斯定理可得 E 4πr 2 = q /ε0, 可得P 点的电场强度为204q E r πε=.当金属球壳内侧会感应出异种电荷-q 时,外侧将出现同种电荷q .用导线将A 和B 连接起来后,正负电荷将中和.A 球是一个等势体,其电势等于球心的电势.A 球的电势是球壳外侧的电荷产生的,这些电荷到球心的距离都是r c ,所以A 球的电势为04cq U r πε=.14.2 同轴电缆是由半径为R 1的导体圆柱和半径为R 2的同轴薄圆筒构成的,其间充满了相对介电常数为εr 的均匀电介质,设沿轴线单位长度上导线的圆筒的带电量分别为+λ和-λ,则通过介质内长为l ,半径为r 的同轴封闭圆柱面的电位移通量为多少?圆柱面上任一点的场强为多少?[解答]介质中的电场强度和电位移是轴对称分布的.在内外半径之间作一个半径为r 、长为l 的圆柱形高斯面,根据介质中的高斯定理,通过圆柱面的电位移通过等于该面包含的自由电荷,即 Φd = q = λl .设高斯面的侧面为S 0,上下两底面分别为S 1和S 2.通过高斯面的电位移通量为d d SΦ=⋅⎰D S Ñ12d d d 2S S S rlD π=⋅+⋅+⋅=⎰⎰⎰D S D S D S ,可得电位移为 D = λ/2πr , 其方向垂直中心轴向外.电场强度为 E = D/ε0εr = λ/2πε0εr r , 方向也垂直中心轴向外.14.3 金属球壳原来带有电量Q ,壳内外半径分别为a 、b ,壳内距球心为r 处有一点电荷q ,求球心o 的电势为多少?[解答]点电荷q在内壳上感应出负电荷-q ,不论电荷如何分布,距离球心都为a .外壳上就有电荷q+Q ,距离球为b .球心的电势是所有电荷产生的电势叠加,大小为000111444o q q Q qU r a bπεπεπε-+=++14.4 三块平行金属板A 、B 和C ,面积都是S = 100cm 2,A 、B 相距d 1 = 2mm ,A 、C 相距d 2 = 4mm ,B 、C 接地,A 板带有正电荷q = 3×10-8C ,忽略边缘效应.求(1)B 、C 板上的电荷为多少?(2)A 板电势为多少?[解答](1)设A 的左右两面的电荷面密度分别为σ1和σ2,所带电量分别为q 1 = σ1S 和q 2 = σ2S ,在B 、C 板上分别感应异号电荷-q 1和-q 2,由电荷守恒得方程q = q 1 + q 2 = σ1S + σ2S . ① A 、B 间的场强为 E 1 = σ1/ε0, A 、C 间的场强为 E 2 = σ2/ε0.设A 板与B 板的电势差和A 板与C 板的的电势差相等,设为ΔU ,则ΔU = E 1d 1 = E 2d 2, ②即 σ1d 1 = σ2d 2. ③解联立方程①和③得σ1 = qd 2/S (d 1 + d 2),所以 q 1 = σ1S = qd 2/(d 1+d 2) = 2×10-8(C);q 2 = q - q 1 = 1×10-8(C).B 、C 板上的电荷分别为q B = -q 1 = -2×10-8(C); q C = -q 2 = -1×10-8(C). (2)两板电势差为ΔU = E 1d 1 = σ1d 1/ε0 = qd 1d 2/ε0S (d 1+d 2), 由于 k = 9×109 = 1/4πε0,所以 ε0 = 10-9/36π, 因此 ΔU = 144π = 452.4(V). 由于B 板和C 板的电势为零,所以U A = ΔU = 452.4(V).14.5 一无限大均匀带电平面A ,带电量为q ,在它的附近放一块与A 平行的金属导体板B ,板B 有一定的厚度,如图所示.则在板B 的两个表图14.3图14.42图14.5面1和2上的感应电荷分别为多少?[解答]由于板B 原来不带电,两边感应出电荷后,由电荷守恒得q 1 + q 2 = 0. ①虽然两板是无限大的,为了计算的方便,不妨设它们的面积为S ,则面电荷密度分别为σ1 = q 1/S 、σ2 = q 2/S 、σ = q/S , 它们产生的场强大小分别为E 1 = σ1/ε0、E 2 = σ2/ε0、E = σ/ε0. 在B 板内部任取一点P ,其场强为零,其中1面产生的场强向右,2面和A 板产生的场强向左,取向右的方向为正,可得E 1 - E 2 – E = 0,即 σ1 - σ2 – σ = 0,或者说 q 1 - q 2 + q = 0. ② 解得电量分别为q 2 = q /2,q 1 = -q 2 = -q /2.14.6 两平行金属板带有等异号电荷,若两板的电势差为120V ,两板间相距为1.2mm ,忽略边缘效应,求每一个金属板表面的电荷密度各为多少?[解答]由于左板接地,所以σ1 = 0.由于两板之间的电荷相互吸引,右板右面的电荷会全部吸引到右板左面,所以σ4 = 0.由于两板带等量异号的电荷,所以σ2 = -σ3.两板之间的场强为E = σ3/ε0,而 E = U/d , 所以面电荷密度分别为σ3 = ε0E = ε0U/d = 8.84×10-7(C·m -2),σ2 = -σ3 = -8.84×10-7(C·m -2).14.7 一球形电容器,内外球壳半径分别为R 1和R 2,球壳与地面及其他物体相距很远.将内球用细导线接地.试证:球面间电容可用公式202214R C R R πε=-表示.(提示:可看作两个球电容器的并联,且地球半径R >>R 2)[证明]方法一:并联电容法.在外球外面再接一个半径为R 3大外球壳,外壳也接地.内球壳和外球壳之间是一个电容器,电容为1210012211441/1/R R C R R R R πεπε==--外球壳和大外球壳之间也是一个电容器,电容为2023141/1/C R R πε=-.外球壳是一极,由于内球壳和大外球壳都接地,共用一极,所以两个电容并联.当R 3趋于无穷大时,C 2 = 4πε0R 2.并联电容为12120022144R R C C C R R R πεπε=+=+-202214R R R πε=-.方法二:电容定义法.假设外壳带正电为q ,则内壳将感应电荷q`.内球的电势是两个电荷产生的叠加的结果.由于内球接地,所以其电势为零;由于内球是一个等势体,其球心的电势为0201`044q q R R πεπε+=,因此感应电荷为12`R q q R =-. 根据高斯定理可得两球壳之间的场强为122002`44R q q E r R r πεπε==-,负号表示场强方向由外球壳指向内球壳.取外球壳指向内球壳的一条电力线,两球壳之间的电势差为图14.61122d d R R R R U E r =⋅=⎰⎰E l121202()d 4R R R qr R r πε=-⎰1212021202()11()44R q R R q R R R R πεπε-=-= 球面间的电容为202214R q C U R R πε==-.14.8 球形电容器的内、外半径分别为R 1和R 2,其间一半充满相对介电常量为εr 的均匀电介质,求电容C 为多少?[解答]球形电容器的电容为120012211441/1/R R C R R R R πεπε==--.对于半球来说,由于相对面积减少了一半,所以电容也减少一半:0121212R R C R R πε=-. 当电容器中充满介质时,电容为:0122212r R R C R R πεε=-.由于内球是一极,外球是一极,所以两个电容器并联:01212212(1)r R R C C C R R πεε+=+=-.14.9 设板面积为S 的平板电容器析板间有两层介质,介电常量分别为ε1和ε2,厚度分别为d 1和d 2,求电容器的电容.[解答]假设在两介质的介面插入一薄导体,可知两个电容器串联,电容分别为C 1 = ε1S/d 1和C 2 = ε2S/d 2. 总电容的倒数为122112*********d d d d C C C S S Sεεεεεε+=+=+=, 总电容为122112SC d d εεεε=+.14.10 圆柱形电容器是由半径为R 1的导线和与它同轴的内半径为R 2的导体圆筒构成的,其长为l ,其间充满了介电常量为ε的介质.设沿轴线单位长度导线上的电荷为λ,圆筒的电荷为-λ,略去边缘效应.求:(1)两极的电势差U ;(2)介质中的电场强度E 、电位移D ; (3)电容C ,它是真空时电容的多少倍? [解答]介质中的电场强度和电位移是轴对称分布的.在内外半径之间作一个半径为r 、长为l 的圆柱形高斯面,侧面为S 0,上下两底面分别为S 1和S 2.通过高斯面的电位移通量为d d SΦ=⋅⎰D S Ñ12d d d 2S S S rlD π=⋅+⋅+⋅=⎰⎰⎰D S D S D S ,高斯面包围的自由电荷为 q = λl , 根据介质中的高斯定理 Φd = q , 可得电位为 D = λ/2πr , 方向垂直中心轴向外.电场强度为 E = D/ε = λ/2πεr ,方向也垂直中心轴向外.取一条电力线为积分路径,电势差为21d d d 2R LLR U E r r r λπε=⋅==⎰⎰⎰E l21ln 2R R λπε=.电容为212ln(/)q l C U R R πε==.在真空时的电容为00212ln(/)l qC U R R πε==,所以倍数为C/C 0 = ε/ε0.14.11 在半径为R 1的金属球外还有一层半径为R 2的均匀介质,相对介电常量为εr .设金属球带电Q 0,求:(1)介质层内、外D 、E 、P 的分布; (2)介质层内、外表面的极化电荷面密度. [解答](1)在介质内,电场强度和电位移以及极化强度是球对称分布的.在内外半径之间作一个半径为r 的球形高斯面,通过高斯面的电位移通量为2d d 4d S SD S r D Φπ=⋅==⎰⎰D S 蜒高斯面包围的自由电荷为q = Q 0, 根据介质中的高斯定理 Φd = q , 可得电位为 D = Q 0/4πr 2, 方向沿着径向.用矢量表示为D = Q 0r /4πr 3.电场强度为E = D /ε0εr = Q 0r /4πε0εr r 3,方向沿着径向.由于 D = ε0E + P ,所以 P = D - ε0E = 031(1)4r Q rεπ-r.在介质之外是真空,真空可当作介电常量εr = 1的介质处理,所以D = Q 0r /4πr 3,E = Q 0r /4πε0r 3,P = 0. (2)在介质层内靠近金属球处,自由电荷Q 0产生的场为E 0 = Q 0r /4πε0r 3;极化电荷q 1`产生的场强为E` = q 1`r /4πε0r 3;总场强为 E = Q 0r /4πε0εr r 3. 由于 E = E 0 + E `,解得极化电荷为 `101(1)rq Q ε=-,介质层内表面的极化电荷面密度为``01122111(1)44r Q q R R σπεπ==-.在介质层外表面,极化电荷为``21q q =-,面密度为``02222221(1)44r Q q R R σπεπ==-.14.12 两个电容器电容之比C 1:C 2 = 1:2,把它们串联后接电源上充电,它们的静电能量之比为多少?如果把它们并联后接到电源上充电,它们的静电能之比又是多少?[解答]两个电容器串联后充电,每个电容器带电量是相同的,根据静电能量公式W = Q 2/2C ,得静电能之比为W 1:W 2 = C 2:C 1 = 2:1.两个电容器并联后充电,每个电容器两端的电压是相同的,根据静电能量公式W = CU 2/2,得静电能之比为W 1:W 2 = C 1:C 2 = 1:2.14.13 一平行板电容器板面积为S ,板间距离为d ,接在电源上维持其电压为U .将一块厚度为d 相对介电常量为εr 的均匀介电质板插入电容器的一半空间内,求电容器的静电能为多少?[解答]平行板电容器的电容为C = ε0S/d ,当面积减少一半时,电容为C 1 = ε0S /2d ; 另一半插入电介质时,电容为C 2 = ε0εr S /2d .两个电容器并联,总电容为C = C 1 + C 2 = (1 + εr )ε0S /2d ,静电能为W = CU 2/2 = (1 + εr )ε0SU 2/4d .14.14 一平行板电容器板面积为S ,板间距离为d ,两板竖直放着.若电容器两板充电到电压为U 时,断开电源,使电容器的一半浸在相对介电常量为εr 的液体中.求:(1)电容器的电容C ;(2)浸入液体后电容器的静电能;。
《大学物理学》第二版下册习题解答
大学物理学第二版下册习题解答第一章:力学1.1 力学基本概念1.1.1 力的概念问题:什么是力?力的种类有哪些?解答:力是物体之间相互作用导致的物体运动或形变的原因。
力可以分为以下几种:•接触力:当两个物体接触时产生的力,如弹簧力、摩擦力等。
•引力:天体之间由于引力而产生的力,如地球引力、行星引力等。
•重力:地球上物体受到的引力,是一种特殊的引力。
•弹力:当物体被弹性体拉伸或压缩时,物体回复原状所产生的力。
•阻力:物体在流体中运动时受到的阻碍力,如空气阻力、水阻力等。
1.1.2 力的合成与分解问题:什么是力的合成与分解?如何进行力的合成与分解?解答:力的合成是指将多个力按照一定的规律合成为一个力的过程。
力的分解是指将一个力按照一定的规律分解为多个力的过程。
力的合成可以使用力的三角法进行。
假设有两个力F₁、F₂,其方向分别为α₁、α₂,大小分别为|F₁|、|F₂|,则合力F的大小可以通过以下公式计算:F = √(F₁² + F₂² + 2F₁F₂cos(α₁-α₂))合力F的方向则可以通过以下公式计算:tan(θ) = (F₂sin(α₁-α₂))/(F₁+F₂cos(α₁-α₂))力的分解可以使用力的正弦法和余弦法进行。
假设有一个力F,其大小为|F|,方向为α,要将该力分解为水平方向的力F x和竖直方向的力F x,可以通过以下公式计算:Fₓ = |F|cosα, Fᵧ = |F|sinα1.2 牛顿定律与惯性1.2.1 牛顿第一定律问题:什么是牛顿第一定律?牛顿第一定律适用于哪些情况?解答:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指的是:物体在没有受到外力或受到的合外力为零时,物体保持静止或匀速直线运动的状态。
牛顿第一定律适用于只有一个物体或多个物体之间相互独立运动的情况。
当物体受到外力时,按照该定律,物体会发生运动或停止运动。
1.2.2 牛顿第二定律问题:什么是牛顿第二定律?如何计算物体所受合外力和加速度的关系?解答:牛顿第二定律指的是:物体所受合外力等于物体的质量乘以加速度。
大学物理下册练习册答案
大学物理下册练习册答案练习1质点运动学(一)参考答案1.B;2.D;3.8m,10m.4.3,36;5.解:(1)v某/t0.5m/(2)v=d某/dt=9t-6t2v(2)=-6m/(3)S=|某(1.5)-某(1)|+|某(2)-某(1.5)|=2.25m6.答:矢径r是从坐标原点至质点所在位置的有向线段.而位移矢量是从某一个初始时刻质点所在位置到后一个时刻质点所在位置的有向线段.它们的一般关系为rrr0r0为初始时刻的矢径,r为末时刻的矢径,△r为位移矢量.若把坐标原点选在质点的初始位置,则r0=0,任意时刻质点对于此位置的位移为△r=r,即r既是矢径也是位移矢量.练习2质点运动学(二)参考答案1.D;2.g/2,23v2/3g3.4t3-3t2(rad/),12t2-6t(m/2)4.17.3m/,20m/.5.解:adv/dt4t,dv4tdtv0dv4tdt0tv2t2vd某/dt2t2某某0d某2t2dt0t某2t3/3+某0(SI)6.解:根据已知条件确定常量kkω/t2v/Rt24rad/24t2,vR4Rt2t=1时,v=4Rt2=8m/atdv/dt8Rt16m/2anv2/R32m/22aat2an1/235.8m/2练习3质点动力学(一)参考答案1.D2.C3.NCA4.l/co2θ5.如图所示,A,B,C三物体,质量分别为M=0.8kg,m=m0=0.1kg,当他们如图a放置时,物体正好做匀速运动。
(1)求物体A与水平桌面的摩擦系数;(2)若按图b放置时,求系统的加速度及绳的张力。
PA(1)fBAPA(2)NBAB解:(1)m0gTTNN(Mm)g联立方程得:m0Mm(2)(m0m)gT'(m0m)aT'MgMa利用(1)计算结果,得到magmMM(m0m)T'gmM6.解:(1)子弹进入沙土后受力为-Kv,由牛顿定律KvmdvdtKdv∴dt,mvKt/m∴vv0eKdvdtmv0v0tv(2)求最大深度解法一:vd某dtKt/mdtd某v0e某t0d某v0eKt/mdt0Kt/m)∴某(m/K)v0(1e某ma某mv0/K解法二:Kvmdvdvd某dvm()()mvdtd某dtd某某ma某m∴d某dvKd某0mdvKv00∴某ma某mv0/K练习4质点动力学(二)参考答案1.B2.A3.Ft1Ft1Ft1,m1m2m1m2m24.140N·,24m/,2IFdt(3040t)dt140Nt10t2mv2mv1I;mv2Imv1v2(Imv1)/m24m/5.解:(1)因穿透时间极短,故可认为物体未离开平衡位置.因此,作用于子弹、物体系统上的外力均在竖直方向,故系统在水平方向动量守恒.令子弹穿出时物体的水平速度为v有mv0=mv+Mvv=m(v0v)/M=3.13m/T=Mg+Mv2/l=26.5N(2)ftmvmv04.7N(设v0方向为正方向)负号表示冲量方向与v0方向相反.6.解:设V为船对岸的速度,u为狗对船的速度,由于忽略船所受水的阻力,狗与船组成的系统水平方向动量守恒:MVm(Vu)0即VtmuMmtmmudtl船走过的路程为LVdtMm0Mm0狗离岸的距离为SS0(lL)S0Ml Mm。
大学物理下练习题标准答案
大学物理下练习题答案————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: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1.1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+λ ( x < 0)和-λ ( 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1.2所示的点电荷,则中心O 处场强(C )(A) 大小为零.(B) 大小为q/(2πε0a 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1.3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) πR 2E .(B) πR 2E /2 . (C) 2πR 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+λ -• (0, xyO 图1.1O q a --2x y 图1.2E O图1.3 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。
大学物理课后习题答案(全册)
《大学物理学》课后习题参考答案习题11-1. 已知质点位矢随时间变化函数形式为)ωtsin ωt(cos j i R r其中为常量.求:(1)质点轨道;(2)速度和速率。
解:1)由)ωtsin ωt(cos j i R r知t cos R x ωtsin R yω消去t 可得轨道方程222Ryx2)jr vt Rcos sin ωωt ωR ωdtd iRωt ωR ωt ωR ωv2122])cos ()sin [(1-2. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j ir )t 23(t 42,式中r 的单位为m ,t 的单位为s .求:(1)质点的轨道;(2)从0t到1t 秒的位移;(3)0t 和1t 秒两时刻的速度。
解:1)由j ir)t 23(t 42可知2t 4x t23y消去t 得轨道方程为:2)3y(x2)jir v 2t 8dtd jij i v r 24)dt2t 8(dt101Δ3)jv 2(0)jiv 28(1)1-3. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j ir t t 22,式中r 的单位为m ,t 的单位为s .求:(1)任一时刻的速度和加速度;(2)任一时刻的切向加速度和法向加速度。
解:1)ji r v2t 2dtd iv a2dtd 2)212212)1t(2]4)t 2[(v1tt 2dtdv a 2t22221nta aat 1-4. 一升降机以加速度a 上升,在上升过程中有一螺钉从天花板上松落,升降机的天花板与底板相距为d ,求螺钉从天花板落到底板上所需的时间。
解:以地面为参照系,坐标如图,升降机与螺丝的运动方程分别为20121att v y (1)图 1-420221gttv h y (2)21y y (3)解之2d tg a 1-5. 一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求:(1)小球的运动方程;(2)小球在落地之前的轨迹方程;(3)落地前瞬时小球的td dr ,td dv ,tv d d .解:(1)t v x 0式(1)2gt21hy 式(2)jir )gt 21-h (t v (t)20(2)联立式(1)、式(2)得22v 2gx hy (3)ji r gt -v td d 0而落地所用时间gh 2t所以j i r 2gh -v t d d 0jv g td d 2202y2x)gt (vvvv 211222222[()](2)g ghg t dv dtvgt vgh 1-6. 路灯距地面的高度为1h ,一身高为2h 的人在路灯下以匀速1v 沿直线行走。
大学物理教程_下_习题集参考解答
4m
u 16 s
2) O 点振动方程: y0 A cos(
1 t ) ( SI ) 8 2 t x 1 ) ] ( SI ) 16 160 2
2
3) 波动表达式: y A cos[2 ( 20.
1) y ( x, t ) 0.03cos(500 t 1 x ) ( SI )
3
10. 弹簧下应挂 2.0 kg 的物体,才能使弹簧振子作简谐振动的周期 T 0.2 s 。 11. 由平衡位置到二分之一最大位移处转过所需时间 t 由最大位移到二分之一最大位移处转过所需时间 t
1 T 12
1 T 6
12. 两振动的相位差为 。 13. 合振动的初相为 0.60 。 三 判断题 14.【 对 】 15.【 错 】 16.【 对 】 四 计算题 17. 1) T
5
19.9 mm 2) x5
得到零级明条纹的位置: x0
3D —— 零级明条纹在 O 点上方 d
相邻明条纹间的距离: x
D d 单元五 劈尖的干涉 牛顿环
一 选择题 01.【 D 】 02.【 C 】 03.【 D 】 04.【 E 】 05.【 B 】 06.【 D 】 07.【 A 】 08.【 C 】 09.【 D 】 二 填空题
2
2 4.19 s ;2) am 2 A 1.52 0.02 0.045 m / s 2 1.5
3) 振动表达式: x 0.02cos(1.5t 18. 振动方程: x 0.1cos(
2
) ( SI )
5 2 ) ( SI ) t 12 3
d 2x 2 x 0 —— 物体作简谐振动 dt 2
湖南大学大学物理练习册答案(一二上下两册全)
大学物理(一)练习册 参考解答第1章 质点运动学一、选择题1(D),2(D),3(B),4(D),5(D),6(D),7(D),8(D ),9(B),10(B), 二、填空题(1). s i n2t A ωω,()ωπ+1221n (n = 0,1,… ), (2). 8 m ,10 m. (3). 23 m/s.(4). 16Rt 2 ,4 rad /s 2(5). 4t 3-3t 2 (rad/s),12t 2-6t (m/s 2). (6).331ct ,2ct ,c 2t 4/R . (7). 2.24 m/s 2,104o(8). )5cos 5sin (50j t i t+-m/s ,0,圆.(9). h 1v /(h 1-h 2) (10). 0321=++v v v三、计算题1. 有一质点沿x 轴作直线运动,t 时刻的坐标为x = 4.5 t 2 – 2 t 3 (SI) .试求:(1) 第2秒内的平均速度; (2) 第2秒末的瞬时速度; (3) 第2秒内的路程.解:(1) 5.0/-==∆∆t x v m/s(2) v = d x /d t = 9t - 6t 2, v (2) =-6 m/s. (3) S = |x (1.5)-x (1)| + |x (2)-x (1.5)| = 2.25 m.2. 一质点沿x 轴运动,其加速度为a = 4t (SI),已知t = 0时,质点位于x 0=10 m 处,初速度v 0 = 0.试求其位置和时间的关系式.解: =a d v /d t 4=t , d v 4=t d t⎰⎰=vv 0d 4d tt t v = 2t 2v d =x /d t 2=t 2t t x txx d 2d 020⎰⎰=x 2= t 3 /3+x 0 (SI)3. 质点沿x 轴运动,其加速度a 与位置坐标x 的关系为 a =2+6 x 2 (SI),如果质点在原点处的速度为零,试求其在任意位置处的速度.解:设质点在x 处的速度为v ,62d d d d d d 2x txx t a +=⋅==v v ()x x xd 62d 02⎰⎰+=v v v()2213x x +=v4. 一物体悬挂在弹簧上作竖直振动,其加速度为-=a ky ,式中k 为常量,y 是以平衡位置为原点所测得的坐标. 假定振动的物体在坐标y 0处的速度为v 0,试求速度v 与坐标y 的函数关系式.解: yt y y t a d d d d d d d d vvv v ===又 -=a ky ∴ -k =y v d v / d y⎰⎰+=-=-C ky y ky 222121 , d d v v v已知 =y y 0 ,=v v 0 则 20202121ky C --=v)(220202y y k -+=v v5. 一质点沿半径为R 的圆周运动.质点所经过的弧长与时间的关系为221ct bt S += 其中b 、c 是大于零的常量,求从0=t 开始到切向加速度与法向加速度大小相等时所经历的时间.解: ct b t S +==d /d v c t a t ==d /d v ()R ct b a n /2+=根据题意: a t = a n 即 ()R ct b c /2+=解得 cb c R t -=6. 如图所示,质点P 在水平面内沿一半径为R =2 m 的圆轨道转动.转动的角速度ω与时间t 的函数关系为2kt =ω (k 为常量).已知s t 2=时,质点P 的速度值为32 m/s .试求1=t s 时,质点P 的速度与加速度的大小.解:根据已知条件确定常量k()222/rad 4//s Rt t k ===v ω24t =ω, 24Rt R ==ωvs t 1=时, v = 4Rt 2 = 8 m/s2s /168/m Rt dt d a t ===v 22s /32/m R a n ==v()8.352/122=+=nt a a a m/s 27. (1)对于在xy 平面内,以原点O 为圆心作匀速圆周运动的质点,试用半径r 、角速度ω和单位矢量i 、j表示其t 时刻的位置矢量.已知在t = 0时,y = 0, x = r , 角速度ω如图所示;(2)由(1)导出速度 v 与加速度 a的矢量表示式; (3)试证加速度指向圆心.解:(1) j t r i t r j y i x rsin cos ωω+=+=(2) j t r i t r t rcos sin d d ωωωω+-==v j t r i t r ta sin cos d d 22ωωωω--==v(3) ()r j t r i t r a sin cos 22ωωωω-=+-=这说明 a 与 r方向相反,即a 指向圆心8. 一飞机驾驶员想往正北方向航行,而风以60 km/h 的速度由东向西刮来,如果飞机的航速(在静止空气中的速率)为 180 km/h ,试问驾驶员应取什么航向?飞机相对于地面的速率为多少?试用矢量图说明.解:设下标A 指飞机,F 指空气,E 指地面,由题可知:v FE =60 km/h 正西方向 v AF =180 km/h 方向未知v AE 大小未知, 正北方向由相对速度关系有: FE AF AE v v v +=AE v 、 AF v 、EE v 构成直角三角形,可得 ()()k m /h 17022 v v v =-=FE AF AE () 4.19/tg 1==-AE FE v v θ(飞机应取向北偏东19.4︒的航向).西北θFE v vAFv vAE v v四 研讨题1. 在下列各图中质点M 作曲线运动,指出哪些运动是不可能的?参考解答: (1)、(3)、(4)是不可能的.(1) 曲线运动有法向加速度,加速度不可能为零;(3) 曲线运动法向加速度要指向曲率圆心;(4) 曲线运动法向加速度不可能为零.2. 设质点的运动方程为)(t x x =,)(t y y =在计算质点的速度和加速度时:第一种方法是,先求出22y x r +=,然后根据 td d r=v 及 22d d t r a =而求得结果;第二种方法是,先计算速度和加速度的分量,再合成求得结果,即22)d d ()d d (t y t x +=v 和 222222)d d ()d d (ty t x a +=.你认为两种方法中哪种方法正确?参考解答:第二种方法是正确的。
(完整word版)大学物理下册课后习题答案
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2220)33(π4130cos π412a q q a q '=︒εε解得 q q 33-=' (2)与三角形边长无关.题8-1图 题8-2图8-2 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2θ ,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,求每个小球所带的解: 如题8-2图示⎪⎩⎪⎨⎧===220)sin 2(π41sin cos θεθθl q F T mg T e解得 θπεθtan 4sin 20mg l q =8-3 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.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-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.8-5 一电偶极子的电矩为l q p=,场点到偶极子中心O 点的距离为r ,矢量r与l的夹角为θ,(见题8-5图),且l r >>.试证P 点的场强E 在r 方向上的分量r E 和垂直于r 的分量θE 分别为r E =302cos r p πεθ, θE =304sin r p πεθ证: 如题8-5所示,将p 分解为与r 平行的分量θsin p 和垂直于r的分量θsin p . ∵ l r >> ∴ 场点P 在r 方向场强分量30π2cos rp E r εθ= 垂直于r 方向,即θ方向场强分量300π4sin rp E εθ=题8-5图 题8-6图8-6 长l =15.0cm AB 上均匀地分布着线密度λ=5.0x10-9C ·m-1(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 解: 如题8-6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 -=λε2220)(d π4d x a xE E llP P -==⎰⎰-ελ ]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) 2220d d π41d +=x xE Q λε 方向如题8-6图所示 由于对称性⎰=lQx E 0d ,即Q E只有y 分量,∵ 22222220dd 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8-7 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8-7图在圆上取ϕRd dl =题8-7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R R E x 000π2d sin π4ελϕϕελπ==⎰ 0d cos π400=-=⎰ϕϕελπR E y∴ RE E x 0π2ελ==,方向沿x 轴正向.8-8 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8-8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 22021lr E P +-=εθθλ ∵ 22cos 221l r l +=θ12cos cos θθ-=∴ 24π4d 22220lr ll r E P ++=ελP Ed 在垂直于平面上的分量βcos d d P E E =⊥∴ 424π4d 2222220lr rl r l r l E +++=⊥ελ题8-8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OP8-9 (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 在该平面轴线上的A 点处,求:通过圆平面的电通量.(xRarctan=α) 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8-9(a)图所示.题8-9(3)图题8-9(a)图 题8-9(b)图 题8-9(c)图(3)∵通过半径为R 的圆平面的电通量等于通过半径为22x R +的球冠面的电通量,球冠面积*]1)[(π22222xR x x R S +-+=∴ )(π42200x R Sq +=Φε02εq =[221xR x +-]*关于球冠面积的计算:见题8-9(c)图ααα⎰⋅=0d sin π2r r Sααα⎰⋅=02d sin π2r)cos 1(π22α-=r8-10 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∑⎰=⋅q S 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. 8-11 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8-12图8-12 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,试求空间各处场解: 如题8-12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.8-13 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8-13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8-13图(a).(1) ρ+球在O 点产生电场010=E,ρ- 球在O 点产生电场'dπ4π3430320OO 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 03ερ='E 'OO题8-13图(a) 题8-13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.8-14 一电偶极子由q =1.0×10-6Cd=0.2cm ,把这电偶极子放在1.0×105N ·C-1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 ⋅8-15 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8-16图8-16 如题8-16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解: 如题8-16图示0π41ε=O U 0)(=-R qR q 0π41ε=O U )3(R qR q -Rq 0π6ε-= ∴ Rqq U U q A o C O 00π6)(ε=-=8-17 如题8-17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8-17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⎰⎰===A B 200012ln 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 O 8-18 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 -⋅ 8-19 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解: 平行板电容器内部近似为均匀电场 ∴ 4105.1d ⨯==E U V8-20 根据场强E 与电势U 的关系U E -∇=,求下列电场的场强:(1)点电荷q 的电场;(2)总电量为q ,半径为R 的均匀带电圆环轴上一点;*(3)偶极子ql p =的l r >>处(见题8-20图)解: (1)点电荷 rqU 0π4ε=题 8-20 图 ∴ 0200π4r rq r r U E ε=∂∂-= 0r为r 方向单位矢量. (2)总电量q ,半径为R 的均匀带电圆环轴上一点电势220π4xR qU +=ε ∴ ()i xR qxi x U E 2/3220π4+=∂∂-=ε(3)偶极子l q p=在l r >>处的一点电势200π4cos ])cos 21(1)cos 2(1[π4r ql l l r q U εθθθε=+--= ∴ 30π2cos r p r U E r εθ=∂∂-= 30π4sin 1rp U r E εθθθ=∂∂-= 8-21 证明:对于两个无限大的平行平面带电导体板(题8-21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证: 如题8-21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8-21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.8-22 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8-22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8-22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8-22图 (1)∵ AB ACU 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 A321=σ而 7110232-⨯-=-=-=A C q S q σCC10172-⨯-=-=S q B σ(2) 301103.2d d ⨯===AC AC AC A E U εσV 8-23 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(1) (2) *(3) 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,其电势题8-23图⎰⎰∞∞==⋅=22020π4π4d d R R Rqr r q r E U εε(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-=+-+-=8-24 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8-24图所示,设金属球感应电荷为q ',则球接地时电势0=O U8-24图由电势叠加原理有:=O U 03π4π4'00=+RqR q εε得 -='q 3q8-25 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00220183π483π4"'2F rqr 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 ==ε *8-26 如题8-26图所示,一平行板电容器两极板面积都是S ,相距为d ,分别维持电势A U =U ,B U =0不变.现把一块带有电量q 的导体薄片平行地放在两极板正中间,片的面积也是S ,片的厚度略去不计.求导体薄片的电势.解: 依次设A ,C ,B 从上到下的6个表面的面电荷密度分别为1σ,2σ,3σ,4σ,5σ,6σ如图所示.由静电平衡条件,电荷守恒定律及维持U U AB =可得以下6个方程题8-26图⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧++++==+=+-==+=+===+6543215432065430021001σσσσσσσσσσεσσσσεσσd US q S qdU U C S S q B A 解得 S q261==σσS qd U 2032-=-=εσσSqd U 2054+=-=εσσ所以CB 间电场 Sqd U E 00422εεσ+== )2d(212d 02Sq U E U U CB C ε+===注意:因为C 片带电,所以2U U C ≠,若C 片不带电,显然2UU C =8-27 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,π4rr Q 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 Q r 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 -+=εεε8-28 如题8-28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8-28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=d21UE E ==∴ r D Dεσσ==1212rd r d ⋅+⋅=⎰⎰∞∞rrE E U 外内题8-28图 题8-29图8-29 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:∵ C Q W 22=∴ )/ln(π22122R R lW Q C ε== *8-30 金属球壳A 和B 的中心相距为r ,A 和B 原来都不带电.现在A 的中心放一点电荷1q ,在B 的中心放一点电荷2q ,如题8-30图所示.试求: (1) 1q 对2q 作用的库仑力,2q 有无加速度;(2)去掉金属壳B ,求1q 作用在2q 上的库仑力,此时2q 有无加速度. 解: (1)1q 作用在2q 的库仑力仍满足库仑定律,即2210π41r q q F ε=但2q 处于金属球壳中心,它受合力..为零,没有加速度. (2)去掉金属壳B ,1q 作用在2q 上的库仑力仍是2210π41r q q F ε=,但此时2q 受合力不为零,有加速度.题8-30图 题8-31图8-31 如题8-31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 ABV8-32 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 ? 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.8-33 将两个电容器1C 和2C 充电到相等的电压U 以后切断电源,再将每一电容器的正极板与另一电容器的负极板相联.试求: (1)每个电容器的最终电荷; (2)电场能量的损失.解: 如题8-33图所示,设联接后两电容器带电分别为1q ,2q题8-33图则⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==-=-=+2122112*********U U U C U C q qU C U C q q q q 解得 (1) =1q U C C C C C q U C C C C C 21212221211)(,)(+-=+- (2)电场能量损失W W W -=∆0)22()2121(2221212221C q C q U C U C +-+= 221212U C C C C += 8-34 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(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8-34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 302π4r rQ 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 r Q 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 QW C -==ε 121049.4-⨯=F习题九9-1 在同一磁感应线上,各点B的数值是否都相等?为何不把作用于运动电荷的磁力方向定义为磁感应强度B的方向?解: 在同一磁感应线上,各点B的数值一般不相等.因为磁场作用于运动电荷的磁力方向不仅与磁感应强度B的方向有关,而且与电荷速度方向有关,即磁力方向并不是唯一由磁场决定的,所以不把磁力方向定义为B的方向.题9-2图9-2 (1)在没有电流的空间区域里,如果磁感应线是平行直线,磁感应强度B的大小在沿磁感应线和垂直它的方向上是否可能变化(即磁场是否一定是均匀的)? (2)若存在电流,上述结论是否还对?解: (1)不可能变化,即磁场一定是均匀的.如图作闭合回路abcd 可证明21B B=∑⎰==-=⋅0d 021I bc B da B l B abcd μ∴ 21B B = (2)若存在电流,上述结论不对.如无限大均匀带电平面两侧之磁力线是平行直线,但B方向相反,即21B B≠.9-3 用安培环路定理能否求有限长一段载流直导线周围的磁场?答: 不能,因为有限长载流直导线周围磁场虽然有轴对称性,但不是稳恒电流,安培环路定理并不适用.9-4 在载流长螺线管的情况下,我们导出其内部nI B 0μ=,外面B =0,所以在载流螺线管 外面环绕一周(见题9-4图)的环路积分⎰外B L·d l =0但从安培环路定理来看,环路L 中有电流I 穿过,环路积分应为⎰外B L·d l =I 0μ 这是为什么?解: 我们导出nl B 0μ=内,0=外B 有一个假设的前提,即每匝电流均垂直于螺线管轴线.这时图中环路L 上就一定没有电流通过,即也是⎰∑==⋅LI l B 0d 0μ外,与⎰⎰=⋅=⋅Ll l B 0d 0d外是不矛盾的.但这是导线横截面积为零,螺距为零的理想模型.实际上以上假设并不真实存在,所以使得穿过L 的电流为I ,因此实际螺线管若是无限长时,只是外B 的轴向分量为零,而垂直于轴的圆周方向分量rIB πμ20=⊥,r 为管外一点到螺线管轴的距离.题 9 - 4 图9-5 如果一个电子在通过空间某一区域时不偏转,能否肯定这个区域中没有磁场?如果它发 生偏转能否肯定那个区域中存在着磁场?解:如果一个电子在通过空间某一区域时不偏转,不能肯定这个区域中没有磁场,也可能存在互相垂直的电场和磁场,电子受的电场力与磁场力抵消所致.如果它发生偏转也不能肯定那个区域存在着磁场,因为仅有电场也可以使电子偏转.9-6 已知磁感应强度0.2=B Wb ·m-2x 轴正方向,如题9-6图所示.试求:(1)通过图中abcd 面的磁通量;(2)通过图中befc 面的磁通量;(3)通过图中aefd 面的磁通量.解: 如题9-6图所示题9-6图(1)通过abcd 面积1S 的磁通是 24.04.03.00.211=⨯⨯=⋅=S BΦWb(2)通过befc 面积2S 的磁通量 022=⋅=S BΦ(3)通过aefd 面积3S 的磁通量24.0545.03.02cos 5.03.0233=⨯⨯⨯=θ⨯⨯⨯=⋅=S BΦWb (或曰24.0-Wb )题9-7图9-7 如题9-7图所示,AB 、CD 为长直导线,C B为圆心在O 点的一段圆弧形导线,其半径为R .若通以电流I ,求O 点的磁感应强度.解:如题9-7图所示,O 点磁场由AB 、C B、CD 三部分电流产生.其中AB 产生 01=BCD 产生RIB 1202μ=,方向垂直向里CD 段产生 )231(2)60sin 90(sin 24003-πμ=-πμ=︒︒R I R I B ,方向⊥向里 ∴)6231(203210ππμ+-=++=R I B B B B ,方向⊥向里. 9-8 在真空中,有两根互相平行的无限长直导线1L 和2L ,相距0.1m ,通有方向相反的电流,1I =20A,2I =10A ,如题9-8图所示.A ,B 两点与导线在同一平面内.这两点与导线2L 的距离均为5.0cm .试求A ,B题9-8图解:如题9-8图所示,A B方向垂直纸面向里42010102.105.02)05.01.0(2-⨯=⨯+-=πμπμI I B A T(2)设0=B在2L 外侧距离2L 为r 处则02)1.0(220=-+rIr I πμπμ 解得 1.0=r m题9-9图9-9 如题9-9图所示,两根导线沿半径方向引向铁环上的A ,B 两点,并在很远处与电源相连.已知圆环的粗细均匀,求环中心O 的磁感应强度. 解: 如题9-9图所示,圆心O 点磁场由直电流∞A 和∞B 及两段圆弧上电流1I 与2I 所产生,但∞A 和∞B 在O 点产生的磁场为零。
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3练习一1、C ,2、C ,3、C ,4、D,5、()j y a qy 2/322042+πε,(j为y 方向单位矢量),2/a ±,6、()30220824R qdd R R qd εεπ≈-ππ,从O 点指向缺口中心点.7、解:设杆的左端为坐标原点O ,x 轴沿直杆方向.带电直杆的电荷线密度为λ=q / L ,在x 处取一电荷元d q = λd x = q d x / L , 它在P 点的场强: ()204d d x d L q E -+π=ε()204d x d L L xq -+π=ε总场强为⎰+π=Lx d L x L q E 020)(d 4-ε()d L d q+π=04ε方向沿x 轴,即杆的延长线方向.8、解:把所有电荷都当作正电荷处理. 在θ处取微小电荷 d q = λd l = 2Q d θ / π它在O 处产生场强θεεd 24d d 20220RQ Rq E π=π=按θ 角变化,将d E 分解成二个分量:θθεθd sin 2sin d d 202RQE E x π==,θθεθd cos 2cos d d 202R QE E y π-=-= 对各分量分别积分,积分时考虑到一半是负电荷⎥⎦⎤⎢⎣⎡-π=⎰⎰πππθθθθε2/2/0202d sin d sin 2R QE x =02022/2/0202d cos d cos 2R QR Q E y εθθθθεππππ-=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-π-=⎰⎰ 所以j RQ j E i E E y x 202επ-=+=练习二1、D ,2、C ,3、A ,4、C,5、不变、变,6、-3σ / (2ε0) ,-d qR O xyθd θθ P L dd q x (L+d -x )d ExOσ / (2ε0), 3σ / (2ε0)7、解: (1) 由对称分析知,平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且背离平面.设场强大小为E . 作一柱形高斯面垂直于平面.其底面大小为S ,如图所示. 按高斯定理∑⎰=⋅0ε/d q S E S,即 022d d 12εερεkSbx x kSx S SE bb===⎰⎰得到 E = kb 2 / (4ε0) (板外两侧) (2)过P 点垂直平板作一柱形高斯面,底面为S .设该处场强为E ',如图所示.按高斯定理有 ()022εεkSb xdx kSS E E x==+'⎰得到 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-='22220b x k E ε (0≤x ≤b )(3)E '=0,必须是0222=-b x , 可得2/b x =6、解:挖去电荷体密度为ρ 的小球,以形成球腔时的求电场问题,可在不挖时求出电场1E,而另在挖去处放上电荷体密度为-ρ的同样大小的球体,求出电场2E ,并令任意点的场强为此二者的叠加,即可得 210E E E+=在图(a)中,以O 点为球心,d 为半径作球面为高斯面S ,则可求出O '与P 处场强的大小.ρε302113414d d d E S E S π⋅=π⋅=⋅⎰ 有 E 1O’=E 1P =d E 013ερ=方向分别如图所示. 在图(b)中,以O '点为小球体的球心,可知在O '点E 2=0. 又以O ' 为心,2d 为半径作球面为高斯面S '可求得P 点场强E 2P()032223/)(4)(24d ερ-π=π⋅='⋅⎰'r d E S E S203212d r E Pερ-=xS P S E ES S E d x bE 'E 1P ρP E 2PE P 图(d)OP E 1O’ ρ图(a)O ρdE O’=E 1图(c)O P E 2P-ρr E 2O’=0 图(b)E 1P(1) 求O '点的场强'O E.由图(a)、(b)可得 E O’ = E 1O’ =03ερd , 方向如图(c)所示. (2) 设空腔任一点P 相对O '的位矢为r',相对O 点位矢为r 则 03ερrE PO =,3ερr E O P '-=' , ∴ 0003'3)(3ερερερd OO r r E E E O P PO P=='-=+='∴腔内场强是均匀的.练习三1、D ,2、B ,3、C,4、C,5、q / (6πε0R )6、负,增加7、解:由高斯定理可得场强分布为:E =-σ / ε0 (-a <x <a ) E = 0 (-∞<x <-a ,a <x <+∞= 由此可求电势分布:在-∞<x ≤-a 区间 ⎰⎰⎰---+==000/d d 0d a a x x x x x E U εσ0/εσa -=在-a ≤x ≤a 区间 000d d εσεσx x x E U x x =-==⎰⎰在a≤x<∞区间 0000d d 0d εσεσax x x E U aa xx=-+==⎰⎰⎰8、解:设x 轴沿细线方向,原点在球心处,在x 处取线元d x ,其上电荷为x q d d λ=',该线元在带电球面的电场中所受电场力为: d F = q λd x / (4πε0 x 2)-a +a O x U整个细线所受电场力为:()l r r lq x x q F l r r +π=π=⎰+000204d 400ελελ 方向沿x 正方向.电荷元在球面电荷电场中具有电势能: d W =(q λd x ) / (4πε0 x )整个线电荷在电场中具有电势能:⎪⎪⎭⎫⎝⎛+π=π=⎰+0000ln 4d 400r l r q x x q W l r r ελελ练习四1、D ,2、D ,3、B ,4、C ,5、U C C C C C q U C C C C C 21212221211)(,)(+-=+-,6、r εεσσ0,,7、解:金属球的电势r d r d 221⋅+⋅=⎰⎰∞R R R E E U 外内⎰⎰∞+=22220π44πdr R R Rr r Qdr rQ εεε)11(π4210R R Q r r -+=εεε8、解:令A 板左侧面电荷面密度为1σ,右侧面电荷面密度为2σ∵ AB AC U U =,即 ∴ AB AB AC AC E E d d = ∴2d d 21===ACABAB AC E E σσO R x r 0 r 0+ld x x且 1σ+2σSq A = 得 ,32S q A =σ Sq A 321=σ而 7110232-⨯-=-=-=A Cq S q σCC10172-⨯-=-=S q B σ(2) 301103.2d d ⨯===AC AC AC A E U εσV练习五1、πR 2c 2、 5.00×10-5T , 3、20d 4a l I πμ , 平行z 轴负向 ; 4、)11(4120R R I -μ,垂直纸面向外 ,2/122210)11(4R R I+μ ,12arctgR R +π21,5、)3231(40ππμ-+R I , 6、C,7、解:因为金属片无限长,所以圆柱轴线上任一点P 的磁感应强度方向都在圆柱截面上,取坐标如图所示,取宽为l d 的一垂直,无限长直电流l RII d d π=,在轴上P 点产生B d 与R 大小为RI R R R IR I B 20002d 2d 2d d πθμ=πθπμ=πμ=RI B B x 202d cos cos d d πθθμ=θ=R I B B y 202d sin )2cos(d d πθθμ-=θ+π=∴ 520202221037.6)]2sin(2[sin 22d cos -ππ-⨯=πμ=π--ππμ=πθθμ=⎰RI R I R I B x T0)2d sin (2220=πθθμ-=⎰ππ-RI B y ∴ i B51037.6-⨯= T8、解:(1) 对r ~r +d r 段,电荷 d q = λ d r ,旋转形成圆电流.则 r dq I d 22d π=π=λωω它在O 点的磁感强度rrrIB d 42d d 000π==λωμμ⎰⎰+π==b a a rr B B d 4d 000λωμa ba +π=ln 40λωμ 方向垂直纸面向内. r r I r p m d 21d d 22λω=π=⎰⎰+==ba am m r r p p d 21d 2λω 6/])[(33a b a -+=λω 方向垂直纸面向内.练习六1、B2、)2(120I I -μ3、320μI , 4、Rihπμ20,5、)2/(210R rI πμ ,06、解:取同轴闭合圆环r l π2= )(b r a <<则 ⎰π=⋅lr B l B 2d2222)(a b I a r I ππππ--=∑∴ )(2)(22220a b r a r I B --=πμ7、解:在圆柱体内部与导体中心轴线相距为r 处的磁感强度的大小, 由安培环路定律可得: )(220R r rR I B ≤π=μ因而,穿过导体内画斜线部分平面的磁通Φ1为⎰⎰⋅==S B S B d d 1 Φr r RIRd 2020⎰π=μπ=40I μ在圆形导体外,与导体中心轴线相距r 处的磁感强度大小为O a rb d rω)(20R r rI B >π=μ因而,穿过导体外画斜线部分平面的磁通Φ2为⎰⋅=S B d 2Φrr I R Rd 220⎰π=μ2ln 20π=Iμ穿过整个矩形平面的磁通量 21ΦΦΦ+=π=40I μ2ln 20π+Iμ练习七1、A ,2、B ,3、)/(cos 2eB m θv π, )/(sin eB m θv ,4、alB 2,5、铁磁质,顺磁质,抗磁质, 6、 0.226 T ,300 A/m7、解: (1) 0=⨯=B l I F bcB l I F ab⨯= 方向⊥纸面向外,大小为866.0120sin ==︒IlB F ab NB l I F ca⨯=方向⊥纸面向里,大小866.0120sin ==︒IlB F ca N(2)IS P m =B P M m⨯= 沿O O '方向,大小为221033.443-⨯===B l I ISB M m N ⋅(3)磁力功 )(12ΦΦ-=I A∵ 01=Φ B l 2243=Φ ∴221033.443-⨯==B l IA J8、解:在直线电流2I 上任意取一个小电流元dl I 2,此电流元到长直线 的距离为x ,无限长直线电流1I 在小电流元处产生的磁感应强度xI B πμ210=21021060cos 22dxx I I dl x I I dF ⋅==πμπμa b I I dxx I I F ba ln 60cos 22100210πμπμ=⋅=⎰练习八1、D ,2、C ,3、A ,4、0.40 V , 0.5 m 2/s ,5、 5×10-4 Wb ,6、解:2I B xμπ=ln 22d a dIl Id a ldx x dμμππ++Φ=⋅=⎰0ln cos 2N I l d d a N t dt dμωεωπΦ+=-=- 7、解: ⎰==︒=⋅=22212160cos d klvt lv kt Blvt S B mΦ∴ klvt tm-=-=d d Φε 即沿abcd 方向顺时针方向.练习九1、28/104.0s m ⨯顺时针2、 πBnR 2 ,O3、dtdB R 221π, 4、等于零,不等于零;不等于零,等于零 5、RBfr 22π6、解: 作辅助线MN ,则在MeNM 回路中,沿v方向运动时0d =m Φ∴ 0=MeNMε即 MN MeN εε= 又∵ ⎰+-<+-==ba b a MN ba ba Iv l vB 0ln 2dcos 0πμπε所以MeN ε沿NeM 方向,大小为 ba b a Iv -+ln 20πμM 点电势高于N 点电势,即ba ba Iv U U N M -+=-ln 20πμ7、解: ∵ bc ab ac εεε+=tBR B R t t ab d d 43]43[d d d d 21=--=-=Φε =-=t abd d 2ΦεtB R B R t d d 12π]12π[d d 22=--∴ tBR R acd d ]12π43[22+=ε ∵ 0d d >tB ∴ 0>acε即ε从c a →练习十1、C ,2、C ,3、0,4、 垂直纸面向里 , 垂直OP 连线向下 ,5、(4)(2)(1) 5、解:圆柱形电容器电容 12ln 2R R lC πε=12ln 2R R lU CU q πε==1212ln ln 22R R r U R R r lU Sq D εππε===∴ 12ln R R r k tD j ε=∂∂=6、如图10-17图所示,取r l S d d = 则 ⎰⎰-----=--=-+=ad aad aad da a d Il r r r Ilr l r Ir πI)ln (ln 2πd )d 11(π2d ))d (π22(0000μμμμΦ aad Il-=lnπ0μ∴ aa d lI L -==lnπ0μΦ练习十一1、A2、 B3、B ,4、D ,5、2π (n -1) e / λ , 4×103 ;6、解: (1)由λk d D x =明知,λ22.01010.63⨯⨯=,∴ 3106.0-⨯=λmm oA 6000=(2) 3106.02.010133=⨯⨯⨯==∆-λd D x mm7、解:(1)∆x =20 D λ / a =0.11 m(2) 覆盖云玻璃后,零级明纹应满足 (n -1)e +r 1=r 2设不盖玻璃片时,此点为第k 级明纹,则应有 r 2-r 1=k λ所以 (n -1)e = k λk =(n -1) e / λ=6.96≈7 零级明纹移到原第7级明纹处练习十二1、A ,2、 C ,3、C ,4、 1.40 ,5、0.64mm 。