电磁场与电磁波(第四版)谢处方 第三章习题解答
谢处方《电磁场与电磁波》(第4版)课后习题-第3章 静态电磁场及其边值问题的解【圣才出品】
第3章 静态电磁场及其边值问题的解(一)思考题3.1 电位是如何定义的?中的负号的意义是什么?答:由静电场基本方程▽×E=0和矢量恒等式可知,电场强度E 可表示为标量函数φ的梯度,即式中的标量函数φ称为静电场的电位函数,简称电位;式中负号表示场强方向与该点电位梯度的方向相反。
3.2“如果空间某一点的电位为零,则该点的电场强度也为零”,这种说法正确吗?为什么?答:不正确。
因为电场强度大小是该点电位的变化率。
3.3“如果空间某一点的电场强度为零,则该点的电位为零”,这种说法正确吗?为什么?答:不正确。
此时该点电位可能是任一个不为零的常数。
3.4 求解电位函数的泊松方程或拉普拉斯方程时,边界条件有何意义?答:边界条件起到给方程定解的作用。
3.5 电容是如何定义的?写出计算电容的基本步骤。
答:两导体系统的电容为任一导体上的总电荷与两导体之间的电位差之比,即其基本计算步骤:①根据导体的几何形状,选取合适坐标系;②假定两导体上分别带电荷+q和-q;③根据假定电荷求出E;④由求得电位差;⑤求出比值3.6 多导体系统的部分电容是如何定义的?试以考虑地面影响时的平行双导线为例,说明部分电容与等效电容的含义。
答:多导体系统的部分电容是指多导体系统中一个导体在其余导体的影响下,与另一个导体构成的电容。
计及大地影响的平行双线传输线,如图3-1-1所示,它有三个部分电容C11、C12和C22,导线1、2间的等效电容为;导线1和大地间的等效电容为;导线2和大地间的等效电容为图3-1-13.7 计算静电场能量的公式和之间有何联系?在什么条件下二者是一致的?答:表示连续分布电荷系统的静电能量计算公式,虽然只有ρ≠0的区域才对积分有贡献,但不能认为静电场能量只存在于有电荷区域,它只适用静电场。
表示静电场能量存在于整个电场区域,所有E≠0区域对积分都有贡献,既适用于静电场,也用于时变电磁场,当电荷分布在有限区域内,闭合面S无限扩大时,有限区内的电荷可近似为点电荷时,二者是一致的。
电磁场与电磁波(第四版)习题解答
(3)
V/m (4)平均坡印廷矢量
rad/m Hz
第6章习题
习题6.2
解: (1)电场的复数形式 由
A/m
(也可用式求解磁场,结果一样)
将其写成瞬时值表达式 A/m
(2)入射到理想导体会产生全反射,反射波的电场为 与其相伴的反射波磁场为 总的电场 总磁场 (3)理想导体上的电流密度为
处的
和
; (2)求在直角坐标中点
处
与矢量
构成的夹角。 解: (1)由已知条件得到,在点(-3,4,-5)处, 则 (2)其夹角为
习题1.17在由
、
和
围成的圆柱形区域,对矢量
验证散度定理。 证: 在圆柱坐标系中 所以, 又 则
习题1.21求矢量
沿
平面上的一个边长为
的正方形回路的线积分,此正方形的两边分别与
A/m
习题6.4
解:
反射系数为 透射系数为 故反射波的电场振幅为 透射波的电场振幅为
V/m V/m
习题6.7
解:区域,本征阻抗
透射系数为 相位常数 则 电场: V/m 磁场: A/m
习题6.13
解:电场振幅最大值相距1.0m,则,得 因电场振幅第一最大值距离介质表面0.5m,即处,故反射系数。 由 又 可得到
,可见,矢量是磁场矢量。其源分布 (4)在球坐标系中
,可见,矢量是磁场矢量。其源分布
习题2.26
解: (1)由,得 故 (2)由,得 故 (3) 故 (4)
习题2.30
解: (1)在界面上法线方向的分量为 (2) (3)利用磁场边界条件,得 (4)利用磁场边界条件,得
习题3.3
解: (1) 由可得到
电磁场与电磁波第四版第三章部分答案
电磁场与电磁波第三章无限大导体平板分别置于k = 0和x - d处,板间充满电荷,其体电荷密度为p =-:极板间的电位分别为0和如图所示,求两d级板之间的电位和电场强度。
解:由泊松定理得d2* _ 1dx2电o d3解得二:6«od|在久=0处* * = 0,故B = 0在X二d处,"二%故U。
二-页j亠Ad证明:同轴线单位长度的静电储能$二巴。
式中山为单位长度上的电臼2C|6 c od +荷量,C为单位长度上的电容。
解:由高斯定理可知:故内外导体间的电压为qj Qi h------- d P = ---- ------ ln-则电容为有一半径为a,带电量q的导体球,其球心位于介电常数分别为5和F.汕勺两种介质的分界面上,该分界面为无限大平面。
试求:(1)导体球的电容;(2)总的静电常量解:根据边界条件则Eit = E2t,故有□二E?二日,由于I ■ I _■_ _,所以一- I |_ 1 1;l)iSi I P2S2 = q即 2 n r2 f ]E 十2^r2- Qn qE =-------- ---------------2 n r2( e 1 + e 2)导体球的电位为“(日)二J’Edr二N77:+ 二心电容为「二為=2肌(£ 1亠5)』⑵总的静能量为1I | I在一块厚度为d的导电板上,由两个半径分别为卜汇4的圆弧和夹角为u 的两半径割出的一块扇形体,如图所示。
试求:(1)沿厚度方向的电阻;(2)两圆弧面之间的电阻;(3)沿方向的两电极间的电阻。
设导电板的电导率为。
&解:(1)设沿厚度方向的两电极的电压为f U1则El 二7aUiJ1二晌二〒11 = JiSi =晋-7(ra2一n2)故得到沿厚度方向的电阻为无限长直线电流I 垂直于磁导率分别为「1和叫的两种磁介质的分界 鸟 1辺 应rd (3)设沿 . 一―一 J 厂頁 i'2 u dU 3------- d r… a r ri 1 0 dU 3 r 2 ------ 1 n — a nu 3 a Rj =—= h o din — ri 2dIl a O (r 22 - \'\(2)设内外两圆弧面电极之间的电流为1 [2 I 2 J2肓a rd12比 12 匚2E^dr = -------In 一F LCL rd V] 故两圆弧面之间的电阻为<1K^rd® o 沿d 方向的电阻为1_ (u - jio)l7 _ U 憑_ H _ 五u 叶 心—T ;'=0以z 轴为中心, 为半径做一个圆形回路C,由安培环路定理得其厚度可忽略不计。
电磁场与电磁波(第四版)课后答案__谢处方
电磁场 与电磁波(第四版) 课后答案第一章 习 题 解答1.1 给定三个矢量A 、B 和C 如下: 23x y z =+-A e e e4y z =-+B e e 52x z =-C e e求:(1)A a ;(2)-A B ;(3)A B ;(4)AB θ;(5)A 在B 上的 分量;(6)⨯A C ;(7)()⨯A B C 和()⨯A B C ;(8)()⨯⨯A B C 和()⨯⨯A B C 。
解 (1)23A x y z +-===+-e e e A a e e e A (2)-=A B (23)(4)x y z y z +---+=e e e ee 64x y z +-=e e e (3)=A B (23)x y z +-e e e (4)y z -+=e e -11 (4)由c o sAB θ=11238=A B A B ,得1c o s AB θ-=(135.5= (5)A 在B 上的分 量 B A =A c o s AB θ==A B B (6)⨯=A C 123502xyz-=-e e e 41310x y z ---e e e (7)由于⨯=B C 041502xyz-=-e e e 8520x y z ++e e e⨯=A B 123041xyz-=-e e e 1014x y z ---e e e所以 ()⨯=A B C (23)x y z +-e e e (8520)4x y z ++=-e e e ()⨯=A B C (1014)x y z ---e e e (52)42x z -=-e e (8)()⨯⨯=A B C 1014502xyz---=-e e e 2405x y z -+e e e()⨯⨯=A B C 1238520x y z -=e e e 554411x y z --e e e1.2 三角形的三个顶点 为1(0,1,2)P -、2(4,1,3)P -和3(6,2,5)P 。
电磁场与电磁波(第4版)第3章部分习题参考解答
ε − ε 0 3 cos θ a E0 2 r ε + 2ε 0
(r ≥ a)
ϕ =0
ρ ( x)
ϕ = U0
0
d
图题 3.7
x
解:两导体板之间的电位满足泊松方程 ∇ 2ϕ = −
ρ d 2ϕ 1 ρ0 x ,故得 2 = − dx ε0 d ε0
解此方程,得
ϕ =−
ρ0 x3 + Ax + B 6ε 0 d
ρ 2 + ( L / 2) 2 + L / 2 ρl 0 ρ 2 + ( L / 2) 2 + L / 2 ρl 0 = ln ln ρ 4πε 0 ρ 2 + ( L / 2) 2 − L / 2 2πε 0
(2) 根据对称性,可得两个对称线电荷元 ρ l 0 dz ′ 在点 P 的电场为 G G ρl 0dz ' ρ l 0 ρ dz ' G G dE = eρ dEρ = eρ cos θ = eρ 2πε 0 ( ρ 2 + z '2 )3/ 2 2πε 0 ρ 2 + z '2 故长为 L 的线电荷在点 P 的电场为
G G G L/2 E = ∫ dE = eρ ∫
0
ρl 0 ρ dz ' z' G ρl 0 ⎛ e = ⎜ ρ 2 2 3/ 2 2 2 2πε 0 ( ρ + z ' ) 2πε 0 ρ ⎜ ⎝ ρ + z'
z'
2
⎞ ⎟ ⎟ ⎠0
L/2
G = eρ
ρl 0 4πε 0 ρ
ρ + ( L / 2) 2
3.8 试证明:同轴线单位长度的静电储能 We =
《电磁场与电磁波》第4版(谢处方 编)课后习题答案 高等教育出版社三章习题解答
三章习题解答3.1 真空中半径为a 的一个球面,球的两极点处分别设置点电荷q 和q -,试计算球赤道平面上电通密度的通量Φ(如题3.1图所示)。
解 由点电荷q 和q -共同产生的电通密度为33[]4q R R π+-+-=-=R R D 22322232()(){}4[()][()]r z r z r z a r z a q r z a r z a π+-++-+-++e e e e 则球赤道平面上电通密度的通量d d zz SSS Φ====⎰⎰D S D e22322232()[]2d 4()()aq a ar r r a r a ππ--=++⎰22121)0.293()aqaq q r a ==-+ 3.2 1911年卢瑟福在实验中使用的是半径为a r 的球体原子模型,其球体内均匀分布有总电荷量为Ze -的电子云,在球心有一正电荷Ze (Z 是原子序数,e 是质子电荷量),通过实验得到球体内的电通量密度表达式为02314ra Ze r r r π⎛⎫=- ⎪⎝⎭D e ,试证明之。
解 位于球心的正电荷Ze 球体内产生的电通量密度为 124rZer π=D e 原子内电子云的电荷体密度为 333434a a Ze Zer r ρππ=-=- 电子云在原子内产生的电通量密度则为 32234344r r a r Ze r r r ρπππ==-D e e 故原子内总的电通量密度为 122314r a Ze r r r π⎛⎫=+=- ⎪⎝⎭D D D e3.3 电荷均匀分布于两圆柱面间的区域中,体密度为30C m ρ, 两圆柱面半径分别为a 和b ,轴线相距为c )(a b c -<,如题3.3图()a 所示。
求空间各部分的电场。
解 由于两圆柱面间的电荷不是轴对称分布,不能直接用高斯定律求解。
但可把半径为a 的小圆柱面内看作同时具有体密度分别为0ρ±的两种电荷分布,这样在半径为b 的整个圆柱体内具有体密度为0ρ的均匀电荷分布,而在半径为a 的整个圆柱体内则具有体密度为0ρ-的均匀电荷分布,如题3.3图()b 所示。
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三章习题解答3.1 真空中半径为a 的一个球面,球的两极点处分别设置点电荷q 和q -,试计算球赤道平面上电通密度的通量Φ(如题3.1图所示)。
解 由点电荷q 和q -共同产生的电通密度为33[]4q R R π+-+-=-=R R D 22322232()(){}4[()][()]r z r z r z a r z a q r z a r z a π+-++-+-++e e e e 则球赤道平面上电通密度的通量d d zz SSS Φ====⎰⎰D S D e223222320()[]2d 4()()aq a ar r r a r a ππ--=++⎰ 22121)0.293()aqaq q r a =-=-+ 3.2 1911年卢瑟福在实验中使用的是半径为a r 的球体原子模型,其球体内均匀分布有总电荷量为Ze -的电子云,在球心有一正电荷Ze (Z 是原子序数,e 是质子电荷量),通过实验得到球体内的电通量密度表达式为02314ra Ze r r r π⎛⎫=- ⎪⎝⎭D e ,试证明之。
解 位于球心的正电荷Ze 球体内产生的电通量密度为 124rZer π=D e 原子内电子云的电荷体密度为333434a a Ze Zer r ρππ=-=- 电子云在原子内产生的电通量密度则为 32234344r ra r Ze rr r ρπππ==-D e e 故原子内总的电通量密度为 122314ra Ze r r r π⎛⎫=+=- ⎪⎝⎭D D D e 3.3 电荷均匀分布于两圆柱面间的区域中,体密度为30C m ρ, 两圆柱面半径分别为a 和b ,轴线相距为c )(a b c -<,如题3.3图()a 所示。
求空间各部分的电场。
解 由于两圆柱面间的电荷不是轴对称分布,不能直接用高斯定律求解。
但可把半径为a 的小圆柱面内看作同时具有体密度分别为0ρ±的两种电荷分布,这样在半径为b 的整个圆柱体内具有体密度为0ρ的均匀电荷分布,而在半径为a 的整个圆柱体内则具有体密度为0ρ-的均匀电荷分布,如题 3.3图()b 所示。
电磁场与电磁波答案第四版谢处方
一章习题解答1.1 给定三个矢量A 、B 和C 如下:求:(1)A a ;(2)-A B ;(3)A B g ;(4)AB θ;(5)A 在B 上的分量;(6)⨯A C ; (7)()⨯A B C g 和()⨯A B C g ;(8)()⨯⨯A B C 和()⨯⨯A B C 。
解 (1)23A x y z +-===-e e e A a e e e A (2)-=A B (23)(4)x y z y z +---+=e e e ee 64x y z +-=e e e (3)=A B g (23)x y z +-e e e (4)y z -+=e e g -11(4)由 cos AB θ===A B A B g ,得 1cos AB θ-=(135.5=o (5)A 在B 上的分量 B A =A cos AB θ==A B B g (6)⨯=A C 123502x y z-=-e e e 41310x y z ---e e e (7)由于⨯=B C 041502x yz-=-e e e 8520x y z ++e e e所以 ()⨯=A B C g (23)x y z +-e e e g (8520)42x y z ++=-e e e(8)()⨯⨯=A B C 1014502x yz---=-e e e 2405x y z -+e e e1.2 三角形的三个顶点为1(0,1,2)P -、2(4,1,3)P -和3(6,2,5)P 。
(1)判断123PP P ∆是否为一直角三角形; (2)求三角形的面积。
解 (1)三个顶点1(0,1,2)P -、2(4,1,3)P -和3(6,2,5)P 的位置矢量分别为 12y z =-r e e ,243x y z =+-r e e e ,3625x y z =++r e e e 则 12214x z =-=-R r r e e , 233228x y z =-=++R r r e e e , 由此可见 故123PP P ∆为一直角三角形。
电磁场与电磁波答案(第四版)谢处方
第一章习题解答1.1 给定三个矢量A 、B 和C 如下: 23x y z =+-A e e e4y z =-+B e e52x z =-C e e求:(1)A a ;(2)-A B ;(3)A B ;(4)AB θ;(5)A 在B 上的分量;(6)⨯A C ;(7)()⨯A BC 和()⨯A BC ;(8)()⨯⨯AB C 和()⨯⨯A B C 。
解 (1)23A x y z+-===-e e e A a ee e A (2)-=A B (23)(4)x y z y z +---+=e e e e e 64x y z +-=e e e (3)=A B (23)x y z +-e e e (4)y z -+=e e -11(4)由 cos AB θ=14==⨯A B A B ,得 1cos AB θ-=(135.5= (5)A 在B 上的分量 B A =A cos AB θ=17=-A B B (6)⨯=A C 123502xy z-=-e e e 41310x y z ---e e e (7)由于⨯=B C 041502x yz-=-e e e 8520x y z ++e e e ⨯=A B 123041xyz-=-e e e 1014x y z ---e e e所以 ()⨯=A B C (23)x y z +-e e e (8520)42x y z ++=-e e e ()⨯=A B C (1014)x y z ---e e e (52)42x z -=-e e(8)()⨯⨯=A B C 1014502x y z---=-e e e 2405x y z -+e e e()⨯⨯=A B C 1238520xy z -=e e e 554411x y z --e e e1.2 三角形的三个顶点为1(0,1,2)P -、2(4,1,3)P -和3(6,2,5)P 。
(1)判断123PP P ∆是否为一直角三角形;(2)求三角形的面积。
电磁场与电磁波(第四版)课后答案_第三章习题
2e y chx 0
y 函数 e chx 不是 y 0 空间中电位的解。
(2)
2 y 2 y 2 y y y ( e cos x ) ( e cos x ) ( e cos x ) e cos x e cos x 0 2 2 2 x y z
sin x cos x 0
sin x cos x 不是 y 0 空间中电位的解。
(4)
2 2 2 2 (sin x sin y sin z) 2 (sin x sin y sin z) 2 2 (sin x sin y sin z) 2 x y x z
sin x sin y sin z sin x sin y sin z sin x sin y sin z 0
0
0 x 3 Ax B 解得 6 0d 在x=0处 0 ,B=0
在x=d处 U 0 ,故
0d 3 U0 Ad 6 0 d U 0 0d A d 6 0
3 x 因此 0 6 0d
U 0 0 d x d 6 0
第三章 习题
3.3 有一半径为 a 的圆柱体,已知柱内外的电位函数分别为 0 ra
a2 A(r ) cos r
ra
(1)求圆柱内、外的电场强度; (2)这个圆柱是什么材料制成的?表面有电荷分布吗?试求之。 解: (1)电场
在
ra
e E (er ez ) r r z
2
1
强度 H1 H2
(1)利用安培环路定律,当 a 时, 有 I I 2 B0 0 2 2 B0 0 2 a a 2 a
在 a b 的区域内,有
电磁场与电磁波第四版课后思考题答案第四版全-谢处方饶克谨-高等教育出版社.
电磁场与电磁波第四版课后思考题答案第四版全-谢处方饶克谨-高等教育出版社.2.1点电荷的严格定义是什么?点电荷是电荷分布的一种极限情况,可将它看做一个体积很小而电荷密度很的带电小球的极限。
当带电体的尺寸远小于观察点至带电体的距离时,带电体的形状及其在的电荷分布已无关紧要。
就可将带电体所带电荷看成集中在带电体的中心上。
即将带电体抽离为一个几何点模型,称为点电荷。
2.2 研究宏观电磁场时,常用到哪几种电荷的分布模型?有哪几种电流分布模型?他们是如何定义的?常用的电荷分布模型有体电荷、面电荷、线电荷和点电荷;常用的电流分布模型有体电流模型、面电流模型和线电流模型,他们是根据电荷和电流的密度分布来定义的。
2,3点电荷的电场强度随距离变化的规律是什么?电偶极子的电场强度又如何呢?点电荷的电场强度与距离r 的平方成反比;电偶极子的电场强度与距离r 的立方成反比。
2.4简述和所表征的静电场特性表明空间任意一点电场强度的散度与该处的电荷密度有关,静电荷是静电场的通量源。
表明静电场是无旋场。
2.5 表述高斯定律,并说明在什么条件下可应用高斯定律求解给定电荷分布的电场强度。
高斯定律:通过一个任意闭合曲面的电通量等于该面所包围的所有电量的代数和除以与闭合面外的电荷无关,即在电场(电荷)分布具有某些对称性时,可应用高斯定律求解给定电荷分布的电场强度。
2.6简述和所表征的静电场特性。
表明穿过任意闭合面的磁感应强度的通量等于0,磁力线是无关尾的闭合线,表明恒定磁场是有旋场,恒定电流是产生恒定磁场的漩涡源2.7表述安培环路定理,并说明在什么条件下可用该定律求解给定的电流分布的磁感应强度。
安培环路定理:磁感应强度沿任何闭合回路的线积分等于穿过这个环路所有电流的代数和倍,即如果电路分布存在某种对称性,则可用该定理求解给定电流分布的磁感应强度。
2.8简述电场与电介质相互作用后发生的现象。
在电场的作用下出现电介质的极化现象,而极化电荷又产生附加电场2.9极化强度的如何定义的?极化电荷密度与极化强度又什么关系?单位体积的点偶极矩的矢量和称为极化强度,P 与极化电荷密度的关系为极化强度P 与极化电荷面的密度 2.10电位移矢量是如何定义的?在国际单位制中它的单位是什么电位移矢量定义为其单位是库伦/平方米(C/m 2) 2.11 简述磁场与磁介质相互作用的物理现象?ερ/=??E 0=??E ερ/=??E 0=E ??=?VS dVS d E ρε01 0=??BJ B 0μ=??0=??B J B0μ=??0μI l d B C 0μ?=P ??=-p ρnsp e ?=P ρE P ED εε=+=0在磁场与磁介质相互作用时,外磁场使磁介质中的分子磁矩沿外磁场取向,磁介质被磁化,被磁化的介质要产生附加磁场,从而使原来的磁场分布发生变化,磁介质中的磁感应强度B 可看做真空中传导电流产生的磁感应强度B 0 和磁化电流产生的磁感应强度B ’ 的叠加,即 2.12 磁化强度是如何定义的?磁化电流密度与磁化强度又什么关系?单位体积内分子磁矩的矢量和称为磁化强度;磁化电流体密度与磁化强度:磁化电流面密度与磁化强度: 2.13 磁场强度是如何定义的?在国际单位制中它的单位是什么?磁场强度定义为:国际单位之中,单位是安培/米(A/m) 2,14 你理解均匀媒质与非均匀媒质,线性媒质与非线性媒质,各向同性与各向异性媒质的含义么?均匀媒质是指介电常数或磁介质磁导率处处相等,不是空间坐标的函数。
电磁场和电磁波[第四版]课后答案及解析__谢处方,共138页
电磁场与电磁波(第四版)课后答案第一章习题解答1.1 给定三个矢量A 、B 和C 如下: 23x y z =+-A e e e4y z =-+B e e52x z =-C e e求:(1)A a ;(2)-A B ;(3)A B ;(4)AB θ;(5)A 在B 上的分量;(6)⨯A C ;(7)()⨯A B C 和()⨯A B C ;(8)()⨯⨯A B C 和()⨯⨯A B C。
解 (1)23A x y z+-===+-e e e A a e e e A (2)-=A B (23)(4)x y z y z +---+=e e e e e 64x y z +-e e e (3)=A B (23)x y z +-e e e (4)y z -+=e e -11 (4)由c o s AB θ=11238=A B A B ,得1c o sAB θ-=(135.5= (5)A 在B 上的分量 B A=A c o s AB θ==A B B (6)⨯=A C 123502xyz-=-e e e 41310x y z ---e e e (7)由于⨯=B C 041502x y z-=-e e e 8520x y z ++e e e⨯=A B 123041xyz-=-e e e 1014x y z ---e e e所以 ()⨯=A B C (23)x y z +-e e e (8520)42x y z ++=-e e e ()⨯=A B C (1014)x y z ---e e e (52)42x z -=-e e (8)()⨯⨯=A B C 1014502xyz---=-e e e 2405x y z -+e e e()⨯⨯=A B C 1238520x y z -=e e e 554411x y z --e e e1.2 三角形的三个顶点为1(0,1,2)P -、2(4,1,3)P -和3(6,2,5)P 。
《电磁场与电磁波》第4版(谢处方编)课后习题答案高等教育出版社三章习题解答
三章习题解答3.1真空中半径为“的一个球而,球的两极点处分别设置点电荷G 和-0,试计算球赤道平 而上电通密度的通量0(如题3.1图所示人解 由点电荷。
和-Q 共同产生的电通密度为Z) = JL I 4-41 =4/r RI R 5q W + e :(z_a) _ e∕ + e( + d)4Λ, [r 2 +(z-a)2f f2 [r +(Z +Λ)2]V 2则球赤道平面上电通密度的通量Φ = ∫P ∙dS=∫D ∙ e.∣.=I)ClS =4,,(,+/)3/2(厂2+/)3/2 Md 心(咅一 l)g = -0.293q3.2 1911年卢瑟福在实验中使用的是半径为G 的球体原子模型.英球体内均匀分布有总电 荷量为-Ze 的电子云,在球心有一正电荷ZW (Z 是原子序数,e 是质子电荷量),通过实验得 到球体内的电通量密度表达式为n 0=e r - 4-4,试证明之。
4兀I 广乙丿Q 4∕ZT *∙ .,'3 Ze r 电子云在原子内产生的电通量密度则为73.3电荷均匀分布于两圆柱面间的区域中,体密度为POW 两圆柱而半径分别为"和b ∙轴线相距为C(C<b-u),如题3.3图(Q)所示。
求空 间各部分的电场。
解由于两圆柱而间的电荷不是轴对称分布,不能直接用髙斯立律求解。
但可把半径为α的 小圆柱而内看作同时具有体密度分别为±P()的两种电荷分布,这样在半径为。
的整个圆柱体内具 有体密度为PO 的均匀电荷分布,而在半径为"的整个圆柱体内则具有体密度为-几的均匀电荷 分布,如题3.3图(b)所示。
空间任一点的电场是这两种电荷所产生的电场的叠加。
在r>b 区域中,由髙斯泄律f β∙d5=-,可求得大.小圆柱中的正、负电荷在点P 产生(-d) 解 位于球心的正电荷ZW 球体内产生的电通量密度为Ze4zrr 2原子内电子云的电荷体密度为D = D i +D 1D ∖=S3Ze_4甥题3.3图故原子内总的电通量密度为/ 2 2 f点P 处总的电场为 E = d + E ; = £(二一豊) 2匂广 r 「在r<b 且F 〉a 区域中,同理可求得大、小圆柱中的正、负电荷在点P 产生的电场分别为TtFP Pr f 一兀&PPCrr Δ9 =e r ------ = --- E I =e r ------------ = ------- 72πε^r 2ε0 " 2πε0r f 2^0√-2 f点P 处总的电场为 E=Er+E2単(Γ-令・2q r ・在r<a 的空腔区域中,大、小圆柱中的正.负电荷在点P 产生的电场分别为E =e 乞込=竺 尽=”.一WQJ=—空§ r 2πεky r 2ε0 ' ,2πε0r , 2ε0点P 处总的电场为半径为"的球中充满密度Q(C 的体电荷,已知电位移分布为故在 r< a 区域 p(r)=勺)-K-[r 2(r' + Ar)] = ^0(5r 2 +4 Ar)r dr在尸>"区域 p(r) =[r 2 !≤t±L2∣ = O厂dr厂3.5 —个半径为"薄导体球壳内表面涂覆了一薄层绝缘膜,球内充满总电荷量为O 为的体 电荷,球壳上又另充有电荷量0。
电磁场与电磁波第四版第三章部分答案(可编辑修改word版)
0 0q ∂x 2ε0d d 6ε0电磁场与电磁波第三章3.7 无限大导体平板分别置于x = 0和x = d 处,板间充满电荷,其体ρ = ρ0x U 电荷密度为 d ,极板间的电位分别为 0 和 0,如图所示,求两级板之间的电位和电场强度。
解:由泊松定理得d 2φ =‒1 ρ0xφ = - 解得ρ0x 36ε d + Ax + B dx 2ε0 d在x = 0处,φ = 0,故B = 0x= d 处,φ = U 0,故U 0 = -A = U 0 + ρ0dρ0x 36ε d + Ad 故 d 6ε0φ =- ρ0x 3 + (U 0 + ρ0d )x6ε0d d 6ε0E =‒ ∇φ =‒ e x ∂φ= e x [ρ0x 2 ‒ (U 0 + ρ0d )]2W =lq3.8 证明:同轴线单位长度的静电储能 e2C 。
式中 的电荷量,C 为单位长度上的电容。
l 为单位长度上解:由高斯定理可知:故内外导体间的电压为q lE (ρ) =2περ 在∫e 2 a 22πε 2CbU =bEdρ = q l 2περdρ =q l ln bq laa2πε2πε a C = U = ln b则电容为 1a 1bq l1 q 2b q 2W = ∫εE 2dV = ∫ ε()22πρdρ = l l n= l3.9 有一半径为 a,带电量 q 的导体球,其球心位于介电常数分别为 ε1和ε2的两种介质的分界面上,该分界面为无限大平面。
试求:(1) 导体球的电容;(2)总的静电常量。
解:根据边界条件则E 1t = E 2t ,故有E 1 = E 2 = E ,由于 D 1 = ε1E 1,D 2 = ε2E 2,所以D 1 ≠ D 2,由高斯定理可得D 1S 1 + D 2S 2 = q即2πr 2ε1E + 2πr 2ε2E = qE = q2πr 2(ε1 + ε2)φ(a ) = ∫∞Edr = q ∫∞ 1 dr =q 导体球的电位为a 2π(ε1 + ε2) a r 22π(ε1 + ε2)a C = q = 2π(ε + ε )a电容为 φ(a )1 2 W = 1qφ(a ) =q 2(2)总的静能量为 e 24π(ε1 + ε2)a3.13 在一块厚度为 d 的导电板上,由两个半径分别为r 1和r 2的圆弧和夹角为α的两半径割出的一块扇形体,如图所示。
电磁场与电磁波(第四版)课后答案_第三章习题
习题三答案及解析
B选项
$( - frac{1}{2} + frac{3}{2}i)( frac{1}{2} + frac{3}{2}i)$ 可以
化简为 $-i$。
C选项
$( - frac{1}{2} - frac{3}{2}i)( frac{1}{2} + frac{3}{2}i)$ 可以
化简为 $-i$。
D选项
$frac{-2i}{-2i + 1}$ 可以 化简为 $-i$。
习题三答案及解析
答案
A. $-frac{1}{4}$
习题三答案及解析
B. $-i$
1
C. $-i$
2
D. $-i$
3
习题三答案及解析
01
解析
02
此题考查复数的乘法运算,根据复数乘法的定义和性质,可以得出答案。
03
A选项:$( - frac{1}{2} + frac{3}{2}i)( - frac{1}{2} - frac{3}{2}i)$ 可以化简为 $-frac{1}{4}$。
• 下一章将介绍电磁场与电磁波的基本原理和概念,包括电场、 磁场、电磁感应等。同时,还将介绍电磁波的传播方式和在不 同介质中的传播特性,以及电磁波的应用和影响。
THANKS
感谢观看
D选项
$100e^{- frac{pi i}{2}}$ 可以化简 为 $100(cosfrac{3pi}{2} + isinfrac{3pi}{2})$,与题目中的形 式一致。
习题二答案及解析
答案
A. $-frac{1}{2}$
习题二答案及解析
B. $-i$ C. $-i$ D. $-i$
《电磁场与电磁波》课后习题解答(第三章)
【习题 3.1】
解:设导线沿 ez 方向,电流密度均匀分布 则
J ez
4
I d
2
ez
4
2 (10 )
3
2
cos(2 50t ) ez
8
106 cos(2 50t( ) A
m2
)
导线内的电场
E
J
ez
8 106 cos 2 50t ez 4.39 102 cos 2 50t (V / m) 7 5.8 10
J s n H er H ez 395.1cos(4 108 t ) A / m
(3) r 20mm, z 25mm 处的表面电荷密度
7 2 s n D 0 r er E 0. 7 8 1 0 sin ( 48 t1 0 C ) m /
B 1.328 6 107 0 sin 6 107 t cos zex t
1.328 6 107 4 107 sin 6 107 t cos zex 100sin 6 107 t cos zex
所以有
E
B t
ex
又因为
ey y 0
ex 1 1 E ( D) [ ( z 6 107 t )ex ] 2.5 0 2.5 0 x Ex (e y Ex E 1 ez x ) ey 4.52 1010 ey z y 2.5 0
ey y 0
ez z 0
12
= 4 81 8.854 10
i 6.28 109 E = i 4.5 i 4 E
6
谢处方《电磁场与电磁波》(第4版)章节习题-第3章 静态电磁场及其边值问题的解【圣才出品】
第3章 静态电磁场及其边值问题的解一、判断题1.为了简化空间电位分布的表达式,总可以将电位参考点选择在无穷远处。
()【答案】×2.焦耳定律只适用于传导电流,不适应于运流电流。
()【答案】√3.绝缘介质与导体分界面上,在静电情况下导体外的电力线总是垂直于导体表面的。
()【答案】√4.位移电流的假说就是变化的磁场产生电场的假说。
()【答案】×5.任意两个带电导体之间都存在电容,对电容有影响的因素包括导体几何形状,导体上的电荷量、两导体相对位置和空间介质。
()【答案】×6.恒定电场中理想导体内的电场强度为零。
()【答案】√7.空间体积中有电流时,该空间内表面上便有面电流。
()【答案】×8.应用分离变量法求解电、磁场问题时,要求整个场域内媒质必须是均匀、线性的。
()【答案】×9.一个点电荷Q放在球形高斯面中心处。
如果此电荷被移开原来的球心,但仍在球内,则通过这个球面的电通量将会改变。
()【答案】×台10.在线性磁介质中,由的关系可知,电感系数不仅与导线的几何尺寸、材料L Iψ=特性有关,还与通过线圈的电流有关。
( )【答案】×二、填空题1.镜像法是在所求场的区域之外,用_______来代替场问题的边界。
假想电荷和场区域原有的电荷一起产生的电场必须要满足_______。
【答案】一些假想电荷;原问题的边界条件。
2.磁介质中恒定磁场的基本方程为:_______。
【答案】,;,.d 0S B S =⎰v v Ñ0B ∇⋅=v d 0CH l ⋅=⎰v v ÑH J ∇⨯=v v 3.位移电流假说的实质是_______。
【答案】变化的电场可以产生磁场4.位移电流和真实电流(如传导电流和运流电流)的区别在于_______。
【答案】位移电流不对应任何带电质点的运动,只是电场随时间的变化率5.已知磁感应强度为,则m 的值为_______。
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则球赤道平面上电通密度的通量
D d S D ez
S S
a
dS
q (a) a [ 2 2 ]2 r d r 2 32 4 0 (r a ) ( r a 2 )3 2
qa 2 (r a 2 )1 2
a 0
(
1 1)q 0.293q 2
2 r 2 ( L 2) L 2 l 0 ln 2 4 0 r 2 ( L 2) L 2
2 r 2 ( L 2) L 2 l 0 ln 2 0 r
(2)根据对称性,可得两个对称线电荷元 l 0 dz 在点 P 的电场为
dE er dEr er
3.10 一点电荷 q 位于 (a,0,0) ,另一点电荷 2q 位于 (a,0,0) ,求空间的零电位面。
( x, y, z )
令 ( x, y, z) 0 ,则有 即
1 4 0
( x a)2 y 2 z 2 ( x a)2 y 2 z 2 1 2 0 2 2 2 2 ( x a) y z ( x a) y 2 z 2
3.2 1911 年卢瑟福在实验中使用的是半径为 ra 的球体原子模型,其球体内均匀分布有总电 荷量为 Ze 的电子云,在球心有一正电荷 Ze ( Z 是原子序数, e 是质子电荷量) ,通过实验得 到球体内的电通量密度表达式为 D0 er 解
Ze 1 r ,试证明之。 4 r 2 ra3
0 E 0 [
(2)球体内的总电量 Q 为
1 d 2 1 d 2 r4 r3 ( r E )] [ ( r )] 6 0 0 4 r 2 dr r 2 dr a4 a
a
Q d 6 0
0
r3 4 r 2dr 4 0 a 2 4 a
[
q
2q
]
4[( x a)2 y 2 z 2 ] ( x a)2 y 2 z 2 5 4 ( x a) 2 y 2 z 2 ( a) 2 故得 3 3 5 4 由此可见,零电位面是一个以点 ( a, 0, 0) 为球心、 a 为半径的球面。 3 3 Ze 1 r 2 3 (r ) ( ) 3.11 证明习题 3.2 的电位表达式为 4 0 r 2ra 2ra Ze D1 er 解 位于球心的正电荷 Ze 在原子外产生的电通量密度为 4 r 2 4 ra3 3 Ze 电子云在原子外产生的电通量密度则为 D2 er er 2 4 r 4 r 2
er
l 0 L 2 4 0 r r ( L 2) 2
由 E 求 E ,有
2 l 0 L 2 r 2 ( L 2) E ln 2 0 r
er
l 0 d 2 ln L 2 r 2 ( L 2) ln r 2 0 dr
所以原子外的电场为零。故原子内电位为
Ze 1 r 2 3 Ze a 1 r ( ) (r ) D d r ( 2 3 )d r 4 0 r 2ra 2ra 0 r 4 0 r r ra 3.12 电场中有一半径为 a 的圆柱体,已知柱内外的电位函数分别为 ra (r ) 0 a2 ( r ) A ( r ) cos ra r
3.8 长度为 L 的细导线带有均匀电荷,其电荷线密度为 l 0 。 (1)计算线电荷平分面上任意
z
L 2
o
P
l 0
r
L 2
题 3.8 图
L2
(r , 0)
L 2
l 0dz
4 0 r 2 z2
L 2 L 2
l 0 ln( z r 2 z2 ) 4 0
E dS
S
q
0
,可求得大、小圆柱中的正、负电荷在点 P 产生
b 2 0 0b 2 r E1 er 2 0 r 2 0 r 2
a 2 0 0 a 2 r E1 er 2 0 r 2 0 r 2
b
b
0
a
c
=
0
a
c
b 0
+
a
c
题 3. 3 图 (b)
点 P 处总的电场为
E E1 E1
在 r b 且 r a 区域中,同理可求得大、小圆柱中的正、负电荷在点 P 产生的电场分别为
b2 r a 2 r ( 2 ) 2 0 r 2 r
er E2
E 2 er
点 P 处总的电场为
P
位函数。其中 rP 为电位参考点。
解
(r ) E d l
r r
rP
rP
l r d r l lrn l r 2 0 r 2 0 2
P
0
rP ln r
由于是无限长的线电荷,不能将 rP 选为无穷远点。 解 两个点电荷 q 和 2q 在空间产生的电位
C
即
x 6y 4 0
6 故 W q y d x x d y q y d(6 y 4) (6 y 4) d y q (12 y 4) d y 14q 28 10 ( J )
1
2
1
2
点的电位 ; (2)利用直接积分法计算线电荷平分面上任意点的电场 E ,并用 E 核对。 解 (1)建立如题 3.8 图所示坐标系。根据电位的积分表达式,线电荷平分面上任意点 P 的 电位为
r 3 Ar 2 Dr a 5 Aa 4 r2
解:由 D ,有 故在 r a 区域 在 r a 区域
(r a ) (r a)
其中 A 为常数,试求电荷密度 (r ) 。
(r) r2 d r
1 d 2 3 [r (r Ar 2 )] 0 (5r 2 4 Ar ) 2 r dr 1 d 2 (a5 Aa 4 ) (r ) 0 2 [r ]0 r dr r2
l 0 L r 1 er l 0 er 4 0 r r 2 ( L 2) 2 2 0 L 2 r 2 ( L 2) 2 r 2 ( L 2) 2 r
r l 3.9 已知无限长均匀线电荷 l 的电场 E er ,试用定义式 (r ) E d l 求其电 2 0 r r
计算在电场强度 E ex y e y x 的电场中把带电量为 2 C 的点电荷从点 P 1 (2,1, 1)
移到点 P (1)沿曲线 x 2 y 2 ; (2)沿连接该两点的直线。 2 (8, 2, 1) 时电场所做的功: 解 (1) W F d l q E d l q Ex d x E y d y
r2 r 2 0 r 2 0
E E2 E2
a 2 a2r 2 0 r 2 0 r 2
在 r a 的空腔区域中,大、小圆柱中的正、负电荷在点 P 产生的电场分别为
0 a2r (r 2 ) 2 0 r
er E3
Ze 4 r 2 Ze 3Ze 3 4 ra 3 4 ra3 D1 er
位于球心的正电荷 Ze 球体内产生的电通量密度为 原子内电子云的电荷体密度为
b
0
a
c
电子云在原子内产生的电通量密度则为
D2 er
4 r 3 3 Ze r e r 2 4 r 4 ra3
球内电荷不仅在球壳内表面上感应电荷 Q ,而且在球壳外表面上还要感应电荷 Q ,所以 2Q 2 0 球壳外表面上的总电荷为 2 Q ,故球壳外表面上的电荷面密度为 4 a 2 3.6 两个无限长的同轴圆柱半径分别为 r a 和 r b (b a) ,圆柱表面分别带有密度为 1 和 2 的面电荷。 (1)计算各处的电位移 D0 ; (2)欲使 r b 区域内 D0 0 ,则 1 和 2 应具 有什么关系? 解 (1)由高斯定理 当 a r b 时,有 当 b r 时,有 (2)令 D03 er 3.7
l 0dz
2 0 r 2 z2
cos er
2 0 (r 2 z2 )3 2
L 2 0
l 0 rdz
故长为 L 的线电荷在点 P 的电场为
E dE er
L2
0
2 0 (r z )
2
l 0 rdz
2 32
er
l 0 z ( ) 2 0 r r 2 z2
C C C
2
q y d x x d y q y d(2 y 2 ) 2 y 2 d y q 6 y 2 d y 14q 28 106 ( J )
C 1
2
1
(2)连接点 P 1 (2,1, 1) 到点 P 2 (8, 2, 1) 直线方程为
x 2 x 8 y 1 y 2
3.1 真空中半径为 a 的一个球面,球的两极点处分别设置点电荷 q 和 q ,试计算球赤道平 面上电通密度的通量 (如题 3.1 图所示)。
电磁场与电磁波(第四版)谢处方 第三章习题解答
q
赤道平面
a
q
题 3.1 图
解
由点电荷 q 和 q 共同产生的电通密度为
D
q R R [ 3 3] 4 R R er r e z ( z a ) q er r ez ( z a) { 2 2 } 2 32 4 [r ( z a) ] [r ( z a)2 ]3 2
故原子内总的电通量密度为