静电场习题课1-14答案
程稼夫电磁学第二版第一章习题解析
程稼夫电磁学篇第一章《静电场》课后习题1-1设两个小球所带净电荷为q,距离为l,由库仑定律:由题目,设小球质量m,铜的摩尔质量M,则有:算得1-2 取一小段电荷,其对应的圆心角为dθ:这一小段电荷受力平衡,列竖直方向平衡方程,设张力增量为T:解得1-3(1)设地月距离R,电场力和万有引力抵消:解得:(2)地球分到,月球分到,电场力和万有引力抵消:解得:1-4设向上位移为x,则有:结合牛顿第二定律以及略去高次项有:1-5由于电荷受二力而平衡,故三个电荷共线且q3在q1和q2之间:先由库仑定律写出静电力标量式:有几何关系:联立解得由库仑定律矢量式得:解得1-6(1)对一个正电荷,受力平衡:解得,显然不可能同时满足负电荷的平衡(2)对一个负电荷,合外力提供向心力:解得1-7(1)设P限制在沿X轴夹角为θ的,过原点的直线上运动(θ∈[0,π)),沿着光滑直线位移x,势能:对势能求导得到受力:小量近似,略去高阶量:当q>0时,;当q<0时,(2)由上知1-8设q位移x,势能:对势能求导得到受力:小量展开有:,知1-9(1)对q受力平衡,设其横坐标的值为l0:,解得设它在平衡位置移动一个小位移x,有:小量展开化简有:受力指向平衡位置,微小谐振周期(2)1-101-11先证明,如图所示,带相同线电荷密度λ的圆弧2和直线1在OO处产生的电场强度相等.取和θ.有:显然两个电场强度相等,由于每一对微元都相等,所以总体产生的电场相等.利用这一引理,可知题文中三角形在内心处产生的电场等价于三角形内切圆环在内心处产生的电场.由对称性,这一电场强度大小为0.1-12(1)如图,取θ和,设线电荷密度λ,有:积分得(2)(3)用圆心在场点处,半径,电荷线密度与直线段相等的,张角为θ0 ()的一段圆弧替代直线段,计算这段带电圆弧产生的场强大小,可以用其所张角对应的弦长与圆弧上单位长度所产生的电场强度大小的积求得:1-13我们先分析一个电荷密度为ρ,厚度为x的无穷大带电面(图中只画出有限大),取如图所示高斯面,其中高斯面的两个相对面平行于电荷平面,面积为S,由高斯定理:算得,发现这个无穷大平面在外部产生的电场是匀强电场,且左右两边电场强度相同,大小相反.回到原题,由叠加原理以及,算得在不存在电荷的区域电场强度为0(正负电荷层相互抵消.)在存在电荷的区域,若在p区,此时x处的电场由三个电荷层叠加而成,分别是左边的n区,0到x范围内的p区,以及右边的p区,有:,算得同理算出n区时场强,综上可得1-14(1)取半径为r的球形高斯面,有:,解得(2)设球心为O1,空腔中心为O2,空腔中充斥着电荷密度为−ρ的电荷,在空腔中任意一点A处产生的电场为:(借助第一问结论)同时在A处还有一个电荷密度为+ρ则有:1-15取金属球上一面元d S,此面元在金属球内侧产生指向内的电场强度,由于导体内部电场处处为0,所以金属球上除该面元外的其他电荷在该面元处产生的电场强度为所以该面元受到其他电荷施加的静电力:球面上单位面积受力大小:半球面受到的静电力可用与其电荷面密度相等的,该半球面的截口圆面的面积乘该半球面的单位面积受力求得:1-16设轴线上一点到环心距离为x,有:令其对x导数为0:解得1-17写出初态体系总电势能:1-18系统静电势能大小为:1-19由对称性,可以认为四个面分别在中心处产生的电势,故取走后,;设BCD,ACD,ABD在P2处产生的电势为U,而ABD在P2处产生的电势为,有:;取走后:,解得1-20构造如下六个带电正方体(1到6号),它们的各面电荷分布彼此不相同,但都能通过一定的旋转从程中电荷直接相加而不重新分布).这个带电正方体各面电势完全相同,都为.容易证明,正方体内部的每一个点的电势也都为(若不然,正方体内部必存在电场线,这样的电场线必定会凭空产生,或凭空消失,或形成环状,都与静电场原理不符).故此时中心电势同样为1-21 O4处电势:O1处电势:故电势差为:1-22从对称性方面考虑,先将半球面补全为整个球面.再由电势叠加原理,即一个半球面产生的电势为它的一半,从而计算出半球面在底面上的电势分布.即1-23设上极板下版面面电荷密度为,下极板上版面面电荷密度为.取一个长方体型的高斯面,其形状是是两极板中间间隔的长方体,并且把和囊括进去.注意到金属导体内部没有电场,故这个高斯面电通量为0,其中净电荷为0,有:再注意到上下极板电势相等,其中E1方向向上,E2方向向下:再由高斯定理得出的结论:解得1-24先把半圆补成整圆,补后P、Q和O.这说明,新补上的半圆对P产生的电势为,而由于对称性,这个电势恰好也是半球面ACB对Q产生的电势.故:1-25在水平方向上,设质点质量m,电量为q:运动学:整体带入得:1-26(1)先将半球面补全为整个球面,容易计算出此时半球底面的电势.再注意到这个电势由对称的两个半球面产生的电势叠加得到,即一个半球面产生的电势为它的一半,即可求出一个半球面对底面产生的电势恒为定值,故底面为等势面,由E点缓慢移至A点外力做功为W1=0.(2)由上一问的分析知由E点缓慢移至O点外力不做功,记电势能为E,E的右下标表示所代表的点,则有:依然将半球面补为整球面,此时q在球壳内部任意一点电势能为2EO.此时对于T点,其电势能为上下两个球面叠加产生,由对称性,有:综上有W2=−W.1-27小球受电场力方程:将a与g合成为一个等效的g′:方向与竖直夹角再将加速度分解到垂直于g′和平行与g′的方向上.注意到与g′平行的分量最小为0,而垂直的分量则保持不变,故速度的最小值为垂直分量:1-28假设给外球壳带上电量q2,先考虑q2在内外表面各分布了多少.取一个以内球壳外表面和外球壳内表面为边界的高斯面,并把内球壳外表面和外球壳内表面上的电荷囊括进去,真正的高斯面边界在金属内部.由于金属内部无电场,高斯面电通量为0,高斯面内电荷总量为0,得到外球壳内表面分布了−q1电荷,外表面分布了q2+q1电荷.由电势叠加原理知球心处的电势:解得由电势叠加原理及静电屏蔽:1-29设质点初速度为v0,质量为m,加速度为a,有:,其中.设时竖直向下速度为v1,动能为Ek1,初动能为Ek0,有:解得1-30球1依次与球2、球3接触后,电量分别为.当球1、4接触时满足由于解得.注:若此处利用,略去二阶小量则可以大大简便计算,有意思的是,算出的答案与笔者考虑二阶小量繁重化简过后所得结果完全一致,这是因为在最后的表达式中没有r与a的和或差的项的缘故。
静电场练习题及答案
静电场练习题一、电荷守恒定律、库仑定律练习题4.把两个完全相同的金属球A和B接触一下,再分开一段距离,发现两球之间相互排斥,则A、B两球原来的带电情况可能是[ ]A.带有等量异种电荷B.带有等量同种电荷C.带有不等量异种电荷D.一个带电,另一个不带电8.真空中有两个固定的带正电的点电荷,其电量Q1>Q2,点电荷q置于Q1、Q2连线上某点时,正好处于平衡,则[ ]A.q一定是正电荷B.q一定是负电荷C.q离Q2比离Q1远D.q离Q2比离Q1近14.如图3所示,把质量为0.2克的带电小球A用丝线吊起,若将带电量为4×10-8库的小球B靠近它,当两小球在同一高度相距3cm时,丝线与竖直夹角为45°,此时小球B受到的库仑力F=______,小球A带的电量q A=______.二、电场电场强度电场线练习题~6.关于电场线的说法,正确的是[ ]A.电场线的方向,就是电荷受力的方向B.正电荷只在电场力作用下一定沿电场线运动C.电场线越密的地方,同一电荷所受电场力越大D.静电场的电场线不可能是闭合的7.如图1所示,带箭头的直线是某一电场中的一条电场线,在这条线上有A、B两点,用E A、E B表示A、B两处的场强,则[ ]A.A、B两处的场强方向相同B.因为A、B在一条电场上,且电场线是直线,所以E A=E BC.电场线从A指向B,所以E A>E BD.不知A、B附近电场线的分布情况,E A、E B的大小不能确定)8.真空中两个等量异种点电荷电量的值均为q,相距r,两点电荷连线中点处的场强为[ ]A.0 B.2kq/r2C.4kq/r2 D.8kq/r29.四种电场的电场线如图2所示.一正电荷q仅在电场力作用下由M点向N点作加速运动,且加速度越来越大.则该电荷所在的电场是图中的[ ]11.如图4,真空中三个点电荷A、B、C,可以自由移动,依次排列在同一直线上,都处于平衡状态,若三个电荷的带电量、电性及相互距离都未知,但AB>BC,则根据平衡条件可断定[ ]A.A、B、C分别带什么性质的电B.A、B、C中哪几个带同种电荷,哪几个带异种电荷C.A、B、C中哪个电量最大D.A、B、C中哪个电量最小《二、填空题12.图5所示为某区域的电场线,把一个带负电的点电荷q放在点A或B时,在________点受的电场力大,方向为______.16.在x轴上有两个点电荷,一个带正电荷Q1,另一个带负电荷Q2,且Q1=2Q2,用E1、E2表示这两个点电荷所产生的场强的大小,则在x轴上,E1=E2的点共有____处,其中_______处的合场强为零,______处的合场强为2E2。
(整理)西安交通大学电介质物理姚熹、张良莹课后习题答案第一章
第一章 静电场中的电介质1-1 半径为a 的 球带电量为q ,电荷密度正比于距球心的居里。
求空间的电位和电场分布。
解: 由题意可知,可设kr =ρ再由于 ⎰=q dv ρ,代入可以求出常数k 即 ⎰=424ka krdr r ππ 所以 4a q k π= r a q 4πρ= 当 a r >.时 由高斯定理可知 024επqr E =⋅ ; 204rq E πε=⎰∞=⋅=rrq dr E U 04πε当 a r <<0时 由高斯定理可知 4042040024114aqr dr r r a q dv r E rrεππερεπ=⋅==⋅⎰⎰4024a qr E πε= dr r qr dr a qr dr E U a r ar⎰⎰⎰∞∞+=⋅=20240244πεπεaq r a a q 033404)(12πεπε+-=)4(123340r a a q -=πε1-2 电量为q 的8个点电荷分别位于边长为a 的立方体的各顶角。
求其对以下各点的电距:(1)立方体中心;(2)某一面的中心;(3)某一顶角;(4)某一棱的中点。
若8个点电荷中4个为正电荷、4个为负电荷,重新计算上述问题解 :由电矩的定义 ∑∑==ii i ii i r q r q μ(一)八个电荷均为正电荷的情形(1)立方体的在中心: 八个顶点相对于立方体中心的矢量和为∑==810i i r ,故0==∑ii i r q μ(2)某一面心: 该面的四个顶点到此面心的矢量和∑==410i i r ,对面的四个顶点到此点的矢量和∑==854i i a r故qa 4=μ;(3)某一顶角 :其余的七个顶点到此顶点的矢量和为:∑==7534i ia r故qa 34=μ;(4)某一棱的中心 ;八个顶点到此点的矢量和为∑==7524i i a r故qa 24=μ;(二)八个电荷中有四个正电荷和四个负电荷的情形与此类似; 1-3 设正、负电荷q 分别位于(0,0,l /2)、(0,0,-l /2),如图所示。
高中物理静电场经典习题包含含答案
1.( 2012 江苏卷).一充电后的平行板电容器保持两板间的正对面积、间距和电荷量不变,在两板间插入一电介质,其电容C和两极板间的电势差U的变化状况是()A.C和U均增大B.C增大,U减小C.C减小,U增大D.C和U均减小B2( 2012 天津卷) . 两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞翔,最后走开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中()A.做直线运动,电势能先变小后变大B.做直线运动,电势能先变大后变小C.做曲线运动,电势能先变小后变大D.做曲线运动,电势能先变大后变小C3.( 2012 安徽卷) . 如下图,在平面直角中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,此中坐标原点 O 处的电势为0 V,点 A 处的电势为 6 V, 点B y(cm)处的电势为 3 V, 则电场强度的大小为( )● B(0,3 )A.200 V/mB.200 3 V/m A(6,0)●C.100 V/mD. 100O x(cm) 3 V/mA4.( 2012 重庆卷).空中 P、Q两点处各固定一个点电荷,此中P 点处为正点电荷, P、Q两点邻近电场的等势面散布如题20 图所示, a、 b、 c、 d 为电场中的四个点。
则()A. P、Q两点处的电荷等量同种B. a 点和 b 点的电场强度同样C. c 点的电热低于 d 点的电势D.负电荷从 a 到 c,电势能减少D5. ( 2012 海南卷)对于静电场,以下说法正确的选项是()A .电势等于零的物体必定不带电B .电场强度为零的点,电势必定为零C .同一电场线上的各点,电势必定相等D .负电荷沿电场线方向挪动时,电势能必定增添D6. ( 2012 山东卷) . 图中虚线为一组间距相等的齐心圆,圆心处固定一带正电的点电荷。
一带电粒子以必定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a 、b 、c 三点是实线与虚线的交点。
14静电场习题课
X
由于左右半圆环电荷分布的对称性,合场强的y分量抵消 由于左右半圆环电荷分布的对称性,合场强的y
λ dl + )=- dEx=dEcos( π φ 2cos φ 4ππR 0 λR 0 2 =- d 2cosφ φ 4ππR 0
λ0 2π 2 Ex=- ∫ cos φd φ 4πε R 0 0 λ0 2π 1-cos 2φ =- dφ ∫ 0 4πε R 2 0 λ0 =- 4ε0 R
2
d
•
⇒ E = 0 试指出其错误。 试指出其错误。
答:所选球面上场强的大小不处处相等,不能用: 所选球面上场强的大小不处处相等,不能用:
E • dS = E • 4πr ∫∫
S
2
〔例5〕已知空间电场强度分布为 〕 求(1)通过图示立方体的电通量, )通过图示立方体的电通量, (2)该立方体内的总电荷是多少? )该立方体内的总电荷是多少? 解:(1) :( )
q ∴U 0= =U球 4πε r 0
〔例14〕正电荷均匀分布在半径为R的球形体积内,电荷体 〕正电荷均匀分布在半径为R的球形体积内, 密度为ρ,求球内a点与球外b点的电势差时, ρ,求球内 密度为ρ,求球内a点与球外b点的电势差时,得出结果
R O
σ
x
X
σ -σ x E= i + 〔1- i〕 2 2 2ε 2ε R +x 0 0 σ x = i 2 2 2ε R +x 0
U= E •d l ∫Ecos π = -E(-dx) = dl ∫ ∫
0 x 0 x 0 x
σ 0 x 注意符号变换! 注意符号变换! dx = ∫ 2 x 2 2ε R +x 0 -1 σ 01 2 2 = ∫(R +x ) 2d(R 2+x2) x 2ε 2 0 σ 1 (R +x )2 0 σ = 〔 • 〕 = 〔R- R 2+x2〕 x 1 2ε 2 2ε 0 0 2
静电场习题解答
习题 22-1 两个点电荷q 和-q 分别位于+y 轴和+x 轴上距原点为a 处,求:(1)z 轴上任一点处电场强度的方向a E ; (2)平面y = x 上任一点的a E 。
解:(1)源点坐标q (0,a ,0)、-q (0,a ,0),场点坐标(0,0,z )3030π4)(π4)(--++'-'--'-'-=r r r r r r r r E εεq q 3030π4)(π4)(a z a z q az a z q x z x z y z y z a a a a a a a a -----=εε 2/3220)(π4)(a z qa y x +-=εa a)(22E y x E a a E a -==(2)位于平面y = x 上任一点的场点坐标(x ,x ,z ),电场为3030π4)(π4)(--++'-'--'-'-=r r r r r r r r E εεq q 3030π4)(π4)(az x x a z x x q az x x a z x x q x z y x x z y x y z y x y z y x a a a a a a a a a a a a a a a a -++-++--++-++=εε2/32220])([π4)(z a x x qa y x +-+-=εa a)(22E y x E a a E a -==2-2 xy 平面上半径为 a 圆心位于原点的半圆环关于 x 轴对称,且开口朝向+x 轴。
若半环上电荷线密度为ρl ,求位于原点的点电荷 q 所受到的作用力。
解:⎰⎰+===2/3π2/π2020d π4)sin cos (d π4ϕεϕϕρερa q l R q q y x l l Rl a a a E F a q a q lx y x l 03ππ/2/π20π2π4)cos sin (ερεϕϕρa a a =-= 2-3 卢瑟福在1911年采用的原子模型为:半径为r a 的球体积中均匀分布着总电量为- z e 的电子云,球心有一正电荷z e (z 为原子序数, e 是质子的电量),试证明他得到的原子内的电场和电位的表示式:230e 1ra z r r r πε⎛⎫=- ⎪⎝⎭E a230e 13422a a z r r r r Φπε⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭证明:球内的体电荷均匀分布,密度为3f π34ea r z -=ρ由高斯定律,取同心球面为高斯面,得()⎰∑⎰+-==∙ττρεεd e 11d f 00z q SS E()330023021e d π4)π34e (e 1)(π4ar a r r r z r r r z z E r -=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎰εεr于是得球内任意点的电场强度为 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-==3201π1)(a rr r r r r E εa r a E球外的电场强度为零。
静电场的基础知识课后习题(仅供参考)
4.4解:如图所示建立坐标系,在半圆 环上取一小段圆弧,其长度为θRd则其带电量为θλ=Rd q d此段圆弧在环心O 点产生的电场强度为R4d R 4dq dE 020πεθλ=πε=由半圆环的对称性可知0点的场强E沿y 轴负向,所以有R4d sin sin dE dE 0y πεθθλ=θ=故环心处的电场强度大小R2R 4d sin dE E E 000y y πελ=πεθθλ===⎰⎰π所以 j R2E 0πελ-=4.5解:(1)两电荷同号时,在其连线外侧电场强度方向相同,内侧电场强度方向相反,故电场强度为零的点在两电荷连线内侧,设该点与q 1距离为r 1 ,(r 1>0),由场强叠加原理有0)(4421022101=--r d q rq πεπε 可得2111q q d q r +=(2)两电荷异号时,在其连线内侧电场强度方向相同,外侧电场强度方向相反。
故电场强度为零的点在两电荷连线外侧,又由于q 2>q 1 ,所以电场强度为零的点在q 1的外侧,设该点与q 1的距离为2r ,由场强叠加原理得0)r d (4q r 4q 22022201=+πε-πε可得 1212q q d q r -=4.7 解:建立如图所示的坐标系。
将带电 线分成两部分半圆环和两条半无 限长直线进行考虑。
设带电线线电荷密度为λ,分析半圆环部分:在半圆环上取一小段圆弧,其长度为dl ,则其带电量为 θλ=λ=d R dl dq 此段圆弧在环心0点产生的电场强度为: 20Rd R 41E d θλπε=电场分布关于x 轴对称:0=y E ,θθλπε=θ=sin R d R 41sin dE dE 20x所以R2d sin R 4sin R rd 41sin E E 000020πελ=θθπελ=θθλπε=θ=⎰⎰⎰ππ 方向沿x 轴正方向 分析两个半无限长直线:建立如图所示的坐标系,在带电直线上取电荷元dx dq λ=,它在O 点产生的电场强度大小为O ′)(4422020R x dxr dq dE +==πελπε 由带电线的对称性可知O 点的电场强度E沿x 轴负方向,所以有2/322022220)(4)(4cos R x xdxRx x R x dxdE dE x +=++==πελπελθ所以剩下部分在O 点产生的场强大小RR x xdxdE E E x x 002/32202)(4πελπελ=+===⎰⎰∞方向水平向左。
静电场习题及答案
静电场习题及答案静电场习题及答案静电场是物理学中的一个重要概念,它描述了由电荷引起的力的作用。
在学习静电场的过程中,我们常常会遇到一些习题来巩固所学的知识。
本文将介绍一些常见的静电场习题,并给出相应的答案和解析。
习题一:两个点电荷之间的力问题描述:两个点电荷Q1和Q2之间的距离为r,它们之间的电力为F,若将Q1的电荷加倍,Q2的电荷减半,它们之间的电力变为多少?答案与解析:根据库仑定律,两个点电荷之间的电力与它们的电荷量和距离的平方成反比。
设Q1的电荷为q1,Q2的电荷为q2,则有F = k * q1 * q2 / r^2,其中k为电磁力常数。
将Q1的电荷加倍,Q2的电荷减半后,新的电力为F' =k * (2q1) * (0.5q2) / r^2 = 2F。
所以,它们之间的电力变为原来的2倍。
习题二:电场强度的计算问题描述:一均匀带电球体的半径为R,总电荷量为Q,求球心处的电场强度E。
答案与解析:由于球体带电,所以球体上每一点都有电荷。
根据对称性,球心处的电场强度与球体上的电荷分布无关,只与总电荷量和球心距离有关。
根据库仑定律,球心处的电场强度E = k * Q / R^2,其中k为电磁力常数。
所以,球心处的电场强度与球体上的电荷分布无关,只与总电荷量和球心距离有关。
习题三:电势差的计算问题描述:在一个静电场中,一个带电粒子从A点移动到B点,A点的电势为V1,B点的电势为V2,求带电粒子在移动过程中所受的电势差ΔV。
答案与解析:电势差ΔV定义为电势的变化量,即ΔV = V2 - V1。
根据电势的定义,电势是单位正电荷所具有的势能,所以电势差表示单位正电荷从A点移动到B点所具有的势能变化量。
所以,带电粒子在移动过程中所受的电势差为ΔV = V2 - V1。
习题四:电场线的性质问题描述:在一个静电场中,电场线的性质有哪些?答案与解析:电场线是描述电场的一种图形表示方法。
电场线的性质包括以下几点:1. 电场线的方向与电场强度的方向相同,即电场线从正电荷指向负电荷。
静电习题课
xdq dE 2 2 3/ 2 4 0 ( r x )
哈尔滨工程大学理学院
静电场习题课
y
dl R r O x R x R x
y
r
O dE
r R sin ,
x R cos ,
dl Rd
E
/2
0
2R 3 sin cos d 3 4 0 40 R
哈尔滨工程大学理学院
静电场习题课 2. 一锥顶角为θ的圆台,上下底面半径分别为R1和R2 , 在它的侧面上均匀带电,电荷面密度σ,求:顶角O的 电势。(以无穷远处电势为零点)
R1
R2
哈尔滨工程大学理学院
静电场习题课 1、判断带电体类型(均匀的连续面分布) 2、选坐标 3、找微元
dq ds
4 r q U 4 r
i 1 0
i
连续分布的带电体 场无对称性
U
dq 4 r
0
场有对称性
哈尔滨工程大学理学院
U P E dl
P
静电场习题课
F
定理
D ds q
0
qq ˆ r 4 r 1
1 2 2
i
有源场
s
静 电 学
方向沿x正方向
电荷元在球面电荷电场中具有电势能: dW = (qdx) / (40 x) 整个线电荷在电场中具有电势能:
q W 4 0
哈尔滨工程大学理学院
r0 l r0
r0 l dx q ln x 4 0 r0
静电场习题课 8.一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成,内、外圆筒半 径分别为R1 = 2 cm,R2 = 5 cm,其间充满相对介电常量 为r 的各向同性、均匀电介质.电容器接在电压U = 32 V 的电源上,(如图所示),试求距离轴线R = 3.5 cm处的A点 的电场强度和A点与外筒间的电势差.
静电场练习(含答案)
静电场练习一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,把正确的选项前的符号填在括号内) 1.在真空中的一个点电荷的电场中,离该点电荷距离为r0的一点引入电荷量为q的检验电荷,所受静电力为F,则离该点电荷为r处的场强大小为() A.F/q B.Fr20/(qr2)C.Fr0/qr D.Fqrr0解析由库仑定律,得:F=kqQr20,在r处的场强E=kQr2,得E=Fr20qr2,故B选项正确.答案 B2.如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧,MP⊥ON.则()A. M点的电势比P点的电势高B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功C. M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动解析过M、P、N做等势线,可得到过P点的等势线通过M、N之间,因顺着电场线电势降低,则有φM>φP>φN,故A选项正确;将负电荷由O点移到P 点,因U OP>0,所以W=-qU OP<0,则电场力做负功,故B选项错误;由U=Ed可知,MN间的平均场强小于OM间的平均场强,故MN两点间的电势差小于OM两点间的电势差,C选项错误;根据电场线的分布特点会发现,电场线关于y轴两边对称,故y轴上的场强方向在y轴上,所以在O点静止释放一带正电粒子,其所受电场力沿y轴正方向,则该粒子将沿y轴做直线运动,故D选项正确.答案AD3.空间存在竖直向上的匀强电场,质量为m的带正电的微粒水平射入电场中,微粒的运动轨迹如图所示.在相等的时间间隔内()A.重力做的功相等B.电场力做的功相等C.电场力做的功大于重力做的功D.电场力做的功小于重力做的功解析本题考查了带电粒子在电场中运动的功能问题.带电粒子进入电场后做水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀加速直线运动,即为类平抛运动,故-带电微粒的动能增大,且在运动过程中,重力做负功,电场力做正功,即W电W G=ΔE k>0,故W电>W G.答案 C4.如图所示,在点电荷Q的电场中有a、b两点,两点到点电荷的距离r a<r b.设a、b两点场强大小分别为E a和E b,电势分别为φa和φb,则() A.E a一定大于E b,φa一定大于φbB.E a一定大于E b,φa可能小于φbC.E a一定大于E b,φa可能大于φbD.E a可能小于E b,φa可能小于φb解析电场中某点的电场强度E和电势φ没有联系,电场中某点的电势与零势点的选取有关,故B、C选项正确.答案BC5.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度-时间图象如图所示.则这一电场可能是()解析由v-t图象可知微粒的速度减小,加速度增大,可知微粒所受电场力方向由B指向A,从A到B的过程中电场力逐渐增大,结合粒子带负电,可以判断电场线方向由A指向B且越来越密,故A选项正确.答案 A6.一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为-U,油滴做匀速运动时速度的大小、方向将是()A.2v、向下B.2v、向上C.3v、向下D.3v、向上解析由电容器两极板间电压为0,油滴以速度v匀速下降时,油滴受力如图①所示,则有mg=Ff1,①Ff1=k v.②若极板间电压为U时,受力如图②所示,=Ff2+mg,③则有F电Ff2=k v,④若极板间电压为-U时,油滴受力如图③所示,则有F电+mg=Ff3,⑤Ff3=k v′.⑥由①②③④⑤⑥联立可解得v′=3v,且方向向下,故选C.答案 C7.(2012·新课标全国)如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动解析带电粒子在平行板电容器之间受到两个力作用,一是重力mg,方向竖直向下,二是电场力F=qE,方向垂直极板向上.因为二力均为恒力,已知带电粒子做直线运动,所以此二力的合力一定在粒子运动的直线轨迹上,根据牛顿第二定律可知,该粒子做匀减速直线运动,故选项D正确,选项A、C错误;从粒子运动的方向和电场力的方向可判断出,电场力对粒子做负功,粒子的电势能增加,故选项B正确.答案BD8.如图所示,在两个电荷量均为+q的点电荷连线中点O与中垂线上某点P 中,正确的关系是()A. φO<φP,EO>EPB. φO>φP,EO<EPC.将正电荷从O点移到P点,电场力做正功D.将正电荷从O点移到P点,电场力做负功解析等量同种电荷连线中点场强为零,中垂线上其他点合场强沿中垂线向外,所以E P>E O,φP<φO,选项A错误,选项B正确.将正电荷由O点移到P 点,是沿着电场力移动,电场力做正功,选项C正确,选项D错误.答案BC9.如图所示是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2,板长为l,每单位电压引起的偏移hU2叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可采用下列哪些方法()A.增大U1B.减小lC.减小d D.增大U2解析电子经过加速电场U1加速,由动能定理,可得eU1=12m v21,进入偏转电场后,偏转量h=12at2=eU2l22dm v21=eU2l24eU1d=U2l24U1d,可得hU2=l24U1d,由此式可知C选项正确.答案 C10.如图所示,用绝缘细线拴一带负电小球,在竖直平面内做圆周运动,匀强电场方向竖直向下,则()A.当小球运动到最高点a时,线的张力一定最小B.当小球运动到最低点b时,小球的速度一定最大C.当小球运动到最高点a时,小球的电势能最小D.小球在运动过程中机械能不守恒解析若qE=mg,小球将做匀速圆周运动,球在各处对细线的拉力一样大.若qE<mg,球在a处速度最小,对细线的拉力最小.若qE>mg,球在a处速度最大,对细线的拉力最大.故选项A、B错误.a点电势最高,负电荷在电势最高处电势能最小,故选项C正确.小球在运动过程中除重力外,还有电场力做功,机械能不守恒,选项D正确.答案CD第Ⅱ卷(非选择题,共60分)二、填空题(每小题5分,共20分)11.质量为m,电荷量为q的质点,在静电力作用下以恒定速率v沿圆弧由A运动到B,其速度方向改变θ角,AB弧长为s,则A、B两点的电势差U AB=________,AB中点的场强大小E=________.解析由动能定理qU AB=ΔE k=0,所以U AB=0.质点做匀速圆周运动R=s θ静电力提供向心力有qE=m v2 R.解得E=m v2θqs.答案0m v2θqs12.在真空中两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量均为2×10-8C,相距20 cm,则它们之间的相互作用力为________N,在两者连线的中点处,电场强度大小为________N/C.答案9×10-5 3.6×10413.如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,且相邻两等势面的电势差相等,一正电荷在等势面φ3上时具有动能60 J,它运动到等势面φ1上时,速度恰好为零,令φ2=0,那么,当该电荷的电势能为12 J时,其动能大小为________J.解析以φ2的电势为零,由能量守恒可知,电荷的电势能和动能的总和保持不变,由题意可知每经过一个等势面带电粒子的动能减少30 J,则在等势面φ2上时动能为30 J,电势能为0,则总能量为30 J,故当电势能为12 J时,动能为18 J.答案1814.如图所示,真空中有一电子束,以初速度v0沿着垂直场强方向从O点进入电场,以O点为坐标原点,沿x轴取OA=AB=BC,再自A、B、C作y轴的平行线与电子径迹分别交于M、N、P点,则AM:BN:CP=________,电子流经M、N、P三点时沿x轴的分速度之比为________.答案1:4:91:1:1三、计算题(本题共3小题,共40分.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤)15.(10分)如图所示是示波器的示意图,竖直偏转电极的极板长L1=4 cm,板间距离d=1 cm.板右端距离荧光屏L2=18 cm,电子沿中心线进入竖直偏转电场的速度是v =1.6×107 m/s ,电子电荷量e =1.6×10-19 C ,质量m =0.91×10-30kg.要使电子束不打在偏转电极上,加在竖直偏转电极上的最大偏转电压U 不能超过多大?解析 由类平抛运动的知识,得d 2=12at 2. 由牛顿第二定律,得a =Uedm . 飞行时间t =L 1v .联立以上各式,得最大偏转电压U =md 2v 2eL 21=91 V .即加在竖直偏转电极上的最大偏转电压不能超过91 V . 答案 91 V 16.(14分)如图所示,ab 是半径为R 的圆的一条直径,该圆处于匀强电场中,场强大小为E ,方向一定,在圆周平面内,将一带正电荷q 的小球从a 点以相同的动能抛出,抛出方向不同时,小球会经过圆周上不同的点,在所有的这些点中,到达c 点时小球的动能最大.已知∠cab =30°,若不计重力和空气阻力,试求:(1)电场方向与ac 间的夹角θ为多大?(2)若小球在a 点时初速度方向与电场方向垂直,则小球恰好能落在c 点,那么初动能为多大?解析(1)带正电小球从a 点抛出后,仅在电场力作用下,运动到圆周上的c 点,且具有最大动能,则说明在圆周上c 点与a 点的电势差最大,过c 点做圆的切线即为该匀强电场的等势线,故电场的方向沿Oc 方向,如图所示.电场方向与ac 间的夹角为30°.(2)设初速度为v 0,垂直电场方向带正电小球做匀速运动,有R ·sin60°=v 0t ; 平行于电场方向带正电小球做匀加速直线运动,有 R +R cos60°=12at 2,根据牛顿第二定律得qE =ma , 联立以上各式解得 E k a =12m v 20=EqR 8. 答案 (1)30° (2)EqR 8 17.(16分)如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m ,电荷量为q ,置于斜面上,当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的12,求:(1)原来的电场强度大小;(2)物块运动的加速度;(3)沿斜面下滑距离为L 时物块的速度大小.(g 取10 m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)解析 (1)物体受到的力有重力mg ,支持力F N .静电力F =qE ,如图. qE =mg tan37°∴E =mg tan37°q=3mg 4q . (2)当电场强度变为原来的12时,物块在斜面方向有mg sin θ-q E 2cos θ=ma .∴a =g sin37°-12g sin37°=3.0 m/s 2.方向沿斜面向下.(3)由动能定理,得mgL sin37°-qE′L cos37°=12m v2-0.解得v=6L m/s.答案(1)3mg 4q(2)3.0 m/s2方向沿斜面向下(3)6L m/s。
静电场习题课1
2.两条无限长平行直导线相距为 0,均匀带有等量异号电荷,电 两条无限长平行直导线相距为r 均匀带有等量异号电荷, 两条无限长平行直导线相距为 .(1) 荷线密度为λ.( )求两导线构成的平面上任一点的电场强度 设该点到其中一线的垂直距离为x);( );(2) (设该点到其中一线的垂直距离为 );( )求每一根导线上 单位长度导线受到另一根导线上电荷作用的电场力. 单位长度导线受到另一根导线上电荷作用的电场力. 分析: 分析 : ( 1 ) 在两导线构成的平面上 任一点的电场强度为两导线单独在 此所激发的电场的叠加. 此所激发的电场的叠加. (2)由F = qE,单位长度导线所受 , 的电场力等于另一根导线在该导线 o 处的电场强度来乘以单位长度导线 所带电的量, 应该注意: 所带电的量,即:F = λE应该注意: 应该注意 式中的电场强度E是除去自身电荷 式中的电场强度 是除去自身电荷 外其它电荷的合电场强度. 外其它电荷的合电场强度.
= r0 λ i 2πε 0 x ( r0 x )
λ
E
E+
λ
p
o
分别表示正, (2)设F+,F-分别表示正,负带电 导线单位长度所受的电场力, 导线单位长度所受的电场力,则有
x
x
r0
λ2 F+ = λE = i 2πε0r0
λ2 F = λE+ = i 2πε0r0
相互作用力大小相等, 相互作用力大小相等,方向相 两导线相互吸引. 反,两导线相互吸引.
b2 x =0 2
2
x=
b , ( 0 ≤ x ≤ b) 2
6
6.在一半径为 的金属球A外面套有一个同心的金属球壳 6.在一半径为R1 =6.0 cm的金属球 外面套有一个同心的金属球壳 在一半径为 的金属球 B.已知球壳 的内,外半径分别为 2 =8.0 cm,R3 =10.0 cm.设 的内, .已知球壳B的内 外半径分别为R , . 带有总电荷Q 球壳B带有总电荷 带有总电荷Q 球A带有总电荷 A= 3.0×10-8C ,球壳 带有总电荷 B= 2.0×10-8C. 带有总电荷 × × . 和球壳B的电势 (l)求球壳 内,外表面上所带的电荷以及球 和球壳 的电势; )求球壳B内 外表面上所带的电荷以及球A和球壳 的电势; 接地然后断开, 接地, 和球壳B (2)将球壳 接地然后断开,再把金属球 接地,求球 和球壳 )将球壳B接地然后断开 再把金属球A接地 求球A和球壳 外表面上所带的电荷以及球A和球壳 的电势. 和球壳B的电势 内,外表面上所带的电荷以及球 和球壳 的电势. 分析:( )根据静电感应和静电平衡 分析:(1) :( 时导体表面电荷分布的规律,电荷Q 时导体表面电荷分布的规律,电荷 A 均匀分布在球A表面 球壳B内表面带 表面, 均匀分布在球 表面,球壳 内表面带 电荷电荷-QA ,
静电场练习及答案
静电场练习题一、选择题1、设有一“无限大”均匀带正电荷的平面.取x 轴垂直带电平面,坐标原点在带电平面上,则其周围空间各点的电场强度E随距离平面的位置坐标x 变化的关系曲线为(规定场强方向沿x 轴正向为正、反之为负):[ ] 2、关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是:[ ] (A) 如果高斯面上E处处为零,则该面内必无电荷.(B) 如果高斯面内无电荷,则高斯面上E处处为零.(C) 如果高斯面上E处处不为零,则高斯面内必有电荷.(D)如果高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电场强度 通量必不为零.3、一个带正电荷的质点,在电场力作用下从A 点经C 点运动到B 点,其运动轨迹如图所示.已知质点运动的速率是递增的,下面关于C点场强方向的四个图示中正确的是:[ ]4、如图所示,两个“无限长”的、半径分别为R 1和R 2的共轴圆柱面均匀带电,沿轴线方向单位长度上所带电荷分别为λ1和λ2,则在内圆柱面里面、距离轴线为r 处的P 点的电场强度大小E为:[ ] (A) r0212ελλπ+. (B) 20210122R R ελελπ+π(C) 1012R ελπ. (D) 0. 5、边长为a 的正方形的四个顶点各有一个电量为q 的点电荷,若将点电荷Q由远处移到正方形中心处,电场力的功是[ ]aQq A02πεaQq B 02πε-aQq C0πεaQq D 0πε-6、在X 轴上,点电荷Q 位于x =a 处,负的点电荷–Q 位于x = – a 处,点P 位于轴上x 处,当x»a 时,P 点的场强 E =[ ]xQq A04πε20x QaBπε30x Qa Cπε204xQ Dπε7、孤立导体球A 的半径为R ,带电量Q ,其电场能为W A ,孤立导体球B 的半径为R /2,带电量Q /2,xEAB C其电场能为W B ,则[]A W A =WB B W A =2W BC W A =W B /2D 以上都不对8、真空中一半径为R 的球面均匀带电Q ,在球心O 处有一带电为q 的点电荷。
大学物理静电场习题课
的电场 Ex
4 0a
(sin 2
sin 1 )
Ey
4 0a
(cos1
cos2 )
特例:无限长均匀带电(dài diàn)直线的
场强
E 20a
(2)一均匀带电圆环轴线上任一点 x处的电场
xq
E
4 0 (
x2
a2
3
)2
i
(3)无限大均匀带电平面的场强
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E 2 0
五、高斯定理可能应用(yìngyòng)的
搞清各种(ɡè zhǒnɡ) 方法的基本解题步 骤
4、q dV Ar 4r 2dr
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6.有一带电球壳,内、外半径分别为a和b,电荷体 密度r = A / r,在球心处有一点电荷Q,证明当A = Q / ( 2pa2 )时,球壳区域内的场强的大小(dàxiǎo) 与r无关.
证:用高斯定理求球壳内场强:
一、一个实验(shíyàn)定律:库仑定F律12
二、两个物理(wùlǐ)概念:场强、电势;
q1q2
4 0r122
e12
三、两个基本定理:高斯定理、环流定理
有源场
E
dS
1
0
qi
LE dl 0
( qi 所有电荷代数和)
(与
VA VB
B
E
dl等价)
A
(保守场)
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四、电场(diàn c1h.ǎ点n电g)荷强的度电的场计(d算iàn
b
Wab qE dl q(Ua Ub ) qUab (Wb Wa )
a
3. 电势叠加原理
(1)点电荷的电势分布:
q
U P 4 0r
(2)点电荷系的电势分布:
(三)静电场习题课
答:(1)第①式和第②式中的电荷q的意义不同。第① 式中q是置于静电场中并受到电场力F的点电荷;第② 式中电荷q是产生场E的场源电荷。
(2)它们适用的范围怎样?
①式普遍适用,它是电场的定义式;②式只适用于 点电荷;③式当A、B两点间距为l时适用于均匀场。
16.一个孤立导体球壳B带电量为Q,当另一个带电体A 移近球壳B时:
(1)B的引入不改变A表面附近的场强。
能够做到的。如B是和A同心的球壳,但B的半径较 大,就可不改变A表面附近的场。
(2)B的引入不改变A表面的电势。
这是不可能的。电势由整个空间总电场确定的,随 着另一带电体的引入,总电场的分布必将改变。
23.(1)电容器的电容与其带电量有关吗?与哪些物理量有
关? 无关
(2) 若将球 A接地, A、B 上的电荷如何分布 ?
A球接地仅意味着电势为零!
Q
UA
q
4 0R1
q
4 0R2
Q q
4 0R3
0
解出q既可.
B
R1
A q
R2
R3
(3) 若在距球心O为r 处(r > R3)放一电荷q,则A、B 两导体的 电势是否改变? A、B 的电势差是否改变?
答:若在距球心O为r 处(r>R3)放一电荷q , r <R3 空间的电场强度不变则 A、B 的电势差不改变。而
势升高。
(4)带电体A是否在球壳内产生电场?壳内场强是否还是零?
答:带电体A在球壳内产生电场,当静电平衡时 和B球壳上的感应电荷所产生的电场抵消,即B
壳内场强为零。
(5) 如果在球壳内放一个点电荷,它是否受到壳外带电体A
的静电力作用?静电屏蔽如何体现?
答:如果在球壳内放一个点电荷,它将受到壳外带电
静电场习题答案[1]解析共26页文档
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
•
29、在一切能够接受法律支配的人类 的状态 中,哪 里没有 法律, 那里就 没有自 由。— —洛克
•
30、风俗可以造就法律,也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
静电场习题答案[的 ,但是 为了生 存,我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子,然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索
•
27、法律如果不讲道理,即使延续时 间再长 ,也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克
•
28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯
第1章 静电场基本规律 课后习题
dq=dx
Ex 40
l l x dx
1 l d l x2
0
(l
x)2 a2 3/2
4 0
( ) 2
0
(l
x)2 a2 3/2
8 0
l d[l x2 a2 ]
0 (l x)2 a2 3/2
l
[ l x 2 a2 ]1/2
[ l x 2 a2 ]1/2 l
a 4 0
2(
3 2
1)a 2
lx
l x2
a2
31 2
2 3 3 2
2( 3 1)a2 2
l
dx
0
l
x2
1
a
2
2
l
lx
l
q
4 0
a
lx
2
a
2
1/
2
0
4 0
a
l2 a2
1/2 4 0a
l2 a2
1/ 2
9.0
109
2.0 10-7 1 (22 12 )1/
1
0
(S)
qi
可得立方体内的电荷为: q 0 1.058.851012 9.291012 (C)
v 总 E 通量的三个无关:
(3) 当R>>L时,该点的场强为:
E y 2 0 R
2 0 R2
L 4R2 L2
L 42 (L / r)2
L
Q
4 0 R 4 0 R
可近似看做点电荷
dE θ
y
M
R
O dx
x
1-11、(附加)电荷以线密度λ均匀分布在长为L的直线段 上。求在棒的延长线,且离棒中心为r 处的电场强度。
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静电场习题课1.如图示真空中有两个半径分别为R 1和R 2的同心导体球壳,设内、外导体球壳上分别带有净电荷Q 1和Q 2,外球壳的厚度忽略不计,并以无穷远处为电位参考点,试求: (1)导体球壳内、外电场强度E 的表达式; (2)内导体球壳()r R =1的电位ϕ。
解:(1)外导体球壳的外表面所带电荷21Q Q Q =+外,则r<R1时,10E =;12R r R <<时,20124rQ E e rπε=;r>R2时,202134r r Q Q E e πε+=;(2)121222111321221200001111()()4444R R R R Q Q Q Q Q E dr E dr R R R R R ϕπεπεπεπε∞+=+=-+-=+∞⎰⎰2.真空中有一个半径为3cm 的无限长圆柱形区域内,有体密度ρ=10 mC m 3均匀分布的电荷。
求:r r r ===234cm, cm, cm 处的电场强度E 。
解:利用高斯定理,设R 为圆柱形区域的半径,0.Q E dS s ε=⎰3r cm <当时,2E rρε=e ρ方向沿方向;r>3cm 当时,202R E e rρρε=方向沿方向。
所以23r=cm E =v/m r=3cm E =v/m r=4cm E =v/m ⨯⨯⨯77712, 1.1310, 1.6910, 1.27103.内导体半径为2cm 和外导体的内半径为4cm 的球形电容器,其间充满介电常数ε=2rF m的电介质。
设外导体接地,而内导体带电,试求电容器介质内某点电位为内导体电位的一半时,该处的ε值。
解:224,48.s Qr Q Q E E r rD dS QD ππεπ====⎰沿径向0.040.02=ln 288Q Qdr r ϕππ=⎰内导体的电位:000.040.04=88r Q Q r dr r r ϕππ=⎰1设处电位001ln2=2=0.04lnr r ϕϕ==ε4.一同轴线内圆柱导体半径为a ,外圆柱导体半径为b ,其间填充相对介电常数ερr =a的介质,当外加电压为U (外导体接地)时,试求:(1)介质中的电通密度(电位移)D 和电场强度E 的分布; (2)介质中电位ϕ的分布;解:(1)由高斯通向定理0,.20()()r bUa b D e b a DabUE e b a ρρερρεερ<<=-==-时,(2) 11=()(()babU Ed b a bρϕρρ=--⎰以外导体为电位参考点)5. 图示空气中一输电线距地面的高度3h m =,输电线的半径为5a mm =,输电线的轴线与地面平行,旦对地的电压为3000U V =,试求地面上感应电荷分布的规律。
(.)ε01288510=⨯-F m00120-9,=b 22ln ln 3000V2222 3.148.8510=30003000=23.510C /m26000ln ln 5A h a h a h a ah a ττϕπεπεπετ->>-===⨯⨯⨯∙=⨯⨯解:则可认为电轴近似的放在输电线的轴线上,即h 。
若以地面为电位参考点,则()0221292222cos =2()323.510C /m 9n n E E hE h x E x τπερρττθπερπεσεπ-====+-⨯∴=-=⨯+6. 已知半径为R 的无限长中空半圆柱面,均匀带电,电荷面密度为σ0,则在其轴线上产生的电场强度为00y yE e σπε=-。
一个带有均匀分布的电荷体密度为ρ0的半圆柱,半径也为R ,问它在轴线上产生的电场强度是多少?=dr r drydEy e σρρπε=-000解:可将圆柱分为许多厚度为dr,其面密度的半圆柱面,则距轴线半径为的半圆柱面在轴线上产生的电场强度为R y yR Ey e dr e ρρπεπε=-=-⎰00整个半圆柱产生的总电厂强度为7. 下图所示空气中一根长直细导线(截面可忽略不计),单位长度所带电荷量为τ,平行放置于一块无限大导体平板上方,并与一块半无限大瓷介质()εε204=相邻,且已知长直细导线到导体平板与瓷介质的距离均为d ,画出求解空气中电场时,所需镜像电荷的个数、大小和位置(不要求解出电场)。
20014300--43===--+45εεεεττττεεεε解:’半无8. 长直圆柱形电容器内外导体的半径分别为R 1、R 3,其间充满介电常数分别为ε1、ε2的两种介质,其分界面是半径为R 2的圆柱面,若内导体单位长度带电荷量+Q ,外导体内表面单位长度所带电荷量-Q ,且外导体接地,如图所示,请写出两种介质区域内电位函数所满足的微分方程和边界条件。
解:122322221123221112121212r ====0=0,=-2=0=R R R R R R R R R Q R ρρρρρρϕρϕρϕερπϕϕϕϕϕεερρ===∇≤≤∇≤≤∂∂∂∂=∂∂,9.图示真空中有一半径为a 的长直圆柱导体,其轴线离地面的高度为h ,圆柱导体与地面之间接有恒定电压源U 0。
若忽略端部的边缘效应,并以地面为电位参考点,试求:(1)圆柱导体与地面之间区域的电场强度E 和电位ϕ的表达式; (2)系统的单位长度电容C 0。
()()12120000000201001122022119.1'ln ln 222ln 22lnln ln 2ln 220lnA A A b b h a U b h a U b h ab h aU e e E e e b h aU b h a b h aC b h aU b h aρρρρρρτρτϕπερπετπεττπερπερρρτρρϕπερρττπεϕ==+-===-+∴=+--+⎛⎫-∴=+=- ⎪⎝⎭-+=+--+===+--+解:应用镜像法与电轴法10. 内导体半径为2cm和外导体的内半径为4cm的球形电容器,其间充满介电常数ε=2rF m的电介质。
设外导体接地,而内导体带电,试求电容器介质内某点电位为内导体电位的一半时,该处的ε值。
000.040.020.0422 1,44=8=ln2880.04==ln88ln2=2=0.04ln=srQ Q r D dS Q D Er rQErQ QdrrQ Qdrr rrrππεπϕππππϕϕε=====⎰⎰⎰解:以为半径作高斯球面沿径向内导体的电位:设处电位11.已知真空中静电场的电位2()x Ux xVdϕε=+,求电场强度的分布及电荷体密度ρ。
2000211./2=2/xx xx UE e e V mx dEgD gE C mxϕϕερεεεε∂⎛⎫=-∇=-=-+⎪∂⎝⎭∂⎛⎫∇=-∇=-=-=-⎪∂⎝⎭解:12. 自由空间有三块尺寸相同的薄金属板平行放置,1、2板和2、3板之间的距离均为d2,已知:1、3板间电压为U0,金属板2带的电荷面密度为σ,如图5所示。
用电位函数的边值问题求金属板间电位分布,以及1板和3板上的电荷面密度,(设1板接地,且忽略端部的边缘效应)。
oU132d2d22122222121222211222100220023421341210000021012.12,23==0==000=0,,222(),(22dddx x x x d dx x d d dx dxd d dx dxU U d c x c c x c c c c c d d U U x d d ϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕεεσσσσϕϕεεεσσϕϕεε======∇∇==-==+=+==+=-==+=- 设、板间电位、板间电位 ,000000212001)2();()22dU U x d x d σεϕεσϕεσσεσε=+∂∂=-=----=-∂∂13. 一个半径为R 介质球,介电常数为ε,球内的极化强度KP e rγ=,其中K 为常数。
计算:1)束缚电荷体密度和面密度;2)自由电荷密度;3)球内、外的电场和电位分布。
()()()()0222220022222002013.111()1(2),211=14R s r p p n r r R r r d d K K P r P r r dr r dr r r r R KP e P RD E P P E d d KD r D r P r dr r dr r K q d r ρσεεεεερεεεεερτπεε==-∇=-==-=====+=-∇===--==-⎰⎰解:介质内的束缚电荷体密度为在的球面上,束缚电荷面密度为由于所以由此可得到介质球内的自由电荷体密度为总的自由电荷量201002220001212000000224(3)()()()4()=()()ln ()()()R RrrRrR r r r r RK r dr P KE e r R rq RKE e e r R r r K RKE dl E dr E dr dr drr rK R Kr R r R E dr πεεεεεεεεπεεεεεϕεεεεεεεεεεεεϕ∞∞∞∞=-==<--==>-=+=+--=+≤--==⎰⎰⎰⎰⎰⎰介质球内、外的电场强度分别为介质球内、外的电位分别为20000()()()r K RK dr r R r r εεεεεεε∞=≥--⎰14.空气中有一内外半径分别为a 和b 的带电介质球壳,介质的介电常数为ε,介质内有电荷密度为2Aργ=的电荷分布,其中系数A 为常数,求总电荷及空间电场强度、电位的分布。
若b a →,结果如何?12220()()14.4(),r r A r a A b a q A b a E e E e r rπεε--=-==15. 半径为R 的空心球金属薄壳内,有一点电荷q ,离球心距离为b ,b R <。
设球壳为中性,即壳内外表面总电荷为零,求壳内外的电场。
q 解:点电荷在壳内16. 半径为a 的球形导体薄壳内、外分别充满着介电常数为ε、ε0的均匀介质,已知离球心r 远处的电场强度E 的分布为42r r Ar e r aE Ar e r a -⎧<=⎨>⎩ 式中A 为常数。
求: [1] 导体球壳内、外介质中的电荷体密度ρ()r [2] 导体球壳表面上的电荷面密度σ。
提示:22111()(sin )sin sin r A A r A A r r r r φθθθθθφ∂∂∂∇⋅=-+∂∂∂ 17. 如图1示真空中有一个半径为a 的介质球,其相对介电常数为εr =3,介质球内分布着体密度为ρ的均匀自由电荷。
已知球心处的电位01000V ϕ=(以无穷远处为电位参考点),球表面上介质一侧的电场强度E =104V m 试求: [1] 介质球的半径a ; [2] 介质球内的电荷体密度ρ;[3] 定性画出空间E f r =1()和ϕ=f r 2()的大致变化的曲线。