大学物理11-0

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大学物理(华中科技版)第11章习题解答

大学物理(华中科技版)第11章习题解答

第11章习题答案11-1 无限长直线电流的磁感应强度公式为B =μ0I2πa ,当场点无限接近于导线时(即a →0),磁感应强度B →∞,这个结论正确吗?如何解释? 答:结论不正确。

公式aIB πμ20=只对理想线电流适用,忽略了导线粗细,当a →0, 导线的尺寸不能忽略,电流就不能称为线电流,此公式不适用。

11-2 如图所示,过一个圆形电流I 附近的P 点,作一个同心共面圆形环路L ,由于电流分布的轴对称,L 上各点的B 大小相等,应用安培环路定理,可得∮L B ·d l =0,是否可由此得出结论,L 上各点的B 均为零?为什么? 答:L 上各点的B 不为零. 由安培环路定理∑⎰=⋅ii I l d B 0μ得 0=⋅⎰l d B,说明圆形环路L 内的电流代数和为零,并不是说圆形环路L 上B 一定为零。

10-3 设题10-3图中两导线中的电流均为8A ,对图示的三条闭合曲线a ,b ,c ,分别写出安培环路定理等式右边电流的代数和.并讨论:(1)在各条闭合曲线上,各点的磁感应强度B的大小是否相等? (2)在闭合曲线c 上各点的B是否为零?为什么? 解: ⎰μ=⋅al B 08d⎰μ=⋅bal B 08d⎰=⋅cl B 0d(1)在各条闭合曲线上,各点B的大小不相等.(2)在闭合曲线C 上各点B 不为零.只是B的环路积分为零而非每点0=B .11-4 把一根柔软的螺旋形弹簧挂起来,使它的下端和盛在杯里的水银刚好接触,形成串联电路,再把它们接到直流电源上通以电流,如图所示,问弹簧会发生什么现象?怎样解释?习题11-2图答:弹簧会作机械振动。

当弹簧通电后,弹簧内的线圈电流可看成是同向平行的,而同向平行电流会互相吸引,因此弹簧被压缩,下端会离开水银而电流被断开,磁力消失,而弹簧会伸长,于是电源又接通,弹簧通电以后又被压缩……,这样不断重复,弹簧不停振动11-5 如图所示为两根垂直于xy 平面放置的导线俯视图,它们各载有大小为I 但方向相反的电流.求:(1)x 轴上任意一点的磁感应强度;(2)x 为何值时,B 值最大,并给出最大值B max .解:(1) 利用安培环路定理可求得1导线在P 点产生的磁感强度的大小为:rIB π=201μ2/1220)(12x dI +⋅π=μ2导线在P 点产生的磁感强度的大小为: r IB π=202μ2/1220)(12x d I+⋅π=μ1B 、2B的方向如图所示.P 点总场θθcos cos 2121B B B B B x x x +=+= 021=+=y y y B B B )()(220x dId x B +π=μ,i x dId x B)()(220+π=μ(2) 当0d )(d =xx B ,0d )(d 22=<xx B 时,B (x )最大.由此可得:x = 0处,B 有最大值.11-6 如图所示被折成钝角的长直载流导线中,通有电流I =20 A ,θ=120°,a =2.0 mm ,求A 点的磁感应强度. 解:载流直导线的磁场)sin (sin 4120ββπμ-=dIBA 点的磁感应强度)))90sin(90(sin sin 40000θθπμ--+=a IB习题10-6图y习题10-7图dPr B 1B 2xy 12oxddθ θ)5.01(2/3100.2201037+⨯⨯⨯=--B =1.73⨯10-3T方向垂直纸面向外。

大学物理课后习题详解(第十一章)中国石油大学

大学物理课后习题详解(第十一章)中国石油大学

习 题 十 一11-1 如图所示,在点电荷+Q 的电场中放置一导体球。

由点电荷+Q 到球心的径矢为r ,在静电平衡时,求导体球上的感应电荷在球心O 点处产生的场强E 。

[解] 静电平衡时,导体内任一点的场强为零,O 点的场强是点电荷+Q 及球面上感应电荷共同贡献的,由场强叠加原理有0Q 0='+=E E E r E E 20Q 4r Q πε-=-='11-2 一带电量为q 、半径为r 的金属球A ,放在内外半径分别为1R 和2R 的不带电金属球壳B 内任意位置,如图所示。

A 与B 之间及B 外均为真空,若用导线把A ,B 连接,求球A 的电势。

[解] 以导线把球和球壳连接在一起后,电荷全部分布在球壳的外表面上(或者说导体球的电荷与球壳内表面电荷中和),整个系统是一个等势体,因此20B A 4R q U U πε==11-3 如图所示,把一块原来不带电的金属板B 移近一块已带有正电荷Q 的金属板A ,平行放置。

设两板面积都是S ,板间距为d ,忽略边缘效应,求:(1)板B 不接地时,两板间的电势差;(2)板B 接地时,两板间的电势差。

[解] (1) 由61页例1知,两带电平板导体相向面上电量大小相等符号相反,而相背面上电量大小相等符号相同,因此当板B 不接地,电荷分布为因而板间电场强度为 SQ E 02ε=电势差为 SQdEd U 0AB 2ε== (2) 板B 接地时,在B 板上感应出负电荷,电荷分布为B A-Q/2Q/2Q/2Q/2A B -QQ故板间电场强度为 SQ E 0ε=电势差为 SQdEd U 0AB ε==11-4 如图所示,有三块互相平行的导体板,上导体板到中间导体板的距离为5.0cm ,上导体板到下导体板的距离为8.0cm ,外面的两块用导线连接,原来不带电。

中间一块两面上带电,其面电荷密度之和为25m C 103.1-⨯=σ。

求每块板的两个表面的面电荷密度各是多少(忽略边缘效应)?[解] 因忽略边缘效应,可把三个导体板看作无限大平板,由例1知32σσ-= (1) 45σσ-= (2)忽略边缘效应,则导体板可看成无限大的,具有屏蔽性,在相邻导体板之间的电场只由相对于二表面上电荷决定。

大学物理课本答案习题 第十一章习题解答

大学物理课本答案习题 第十一章习题解答
由于圆环材料相同,电阻率相同,截面积S相同,实际电阻与圆环弧的弧长 和 有关,即:
则 在O点产生的 的大小为
而 在O点产生的 的大小为
和 方向相反,大小相等.即

直导线 在O点产生的

直导线 在O点产生的
,方向垂直纸面向外。
则O点总的磁感强度大小为
方向垂直纸面向外
11-8一载有电流 的长导线弯折成如题图11-8所示的形状,CD为1/4圆弧,半径为R,圆心O在AC,EF的延长线上.求O点处磁场的场强。
原点O处的电流元 在(a,0,0)点产生的 为:
在(0,a,0)点产生的 为:
在(a, 为
11-7用两根彼此平行的长直导线将半径为R的均匀导体圆环联到电源上,如题图11-7所示,b点为切点,求O点的磁感应强度。
解:先看导体圆环,由于 和 并联,设大圆弧有电流 ,小圆弧有电流 ,必有:
任取半径,宽为d的电流环,该电流环共有电流为
该电流环在线圈中心产生的磁感强度大小为
圆心处总磁感强度大小
方向垂直纸面向外。
11-13如题图11-13所示,在顶角为 的圆锥台上密绕以线圈,共N匝,通以电流 ,绕有线圈部分的上下底半径分别为 和 .求圆锥顶O处的磁感应强度的大小.
解:只要将题11-12中的均匀密绕平面线圈沿通过中心的轴垂直上提,便与本题条件相一致,故解题思路也相似。
答:稳恒电场与静电场有相同之处,即是它们都不随时间的变化而变化,基本规律相同,并且都是位场。但稳恒电场由分布不随时间变化的电荷产生,电荷本身却在移动。
正因为建立稳恒电场的电荷分布不随时间变化,因此静电场的两条基本定理,即高斯定理和环路定理仍然适用,所以仍可引入电势的概念。
11-3一根铜导线表面涂以银层,当两端加上电压后,在铜线和银层中,电场强度是否相同?电流密度是否相同?电流强度是否相同?为什么?

大学物理课后答案第十一章汇总

大学物理课后答案第十一章汇总

大学物理课后答案第十一章汇总第十一章机械振动一、基本要求1.掌握简谐振动的基本特征,学会由牛顿定律建立一维简谐振动的微分方程,并判断其是否谐振动。

2.掌握描述简谐运动的运动方程某Aco(t0),理解振动位移,振幅,初位相,位相,圆频率,频率,周期的物理意义。

能根据给出的初始条件求振幅和初位相。

3.掌握旋转矢量法。

4.理解同方向、同频率两个简谐振动的合成规律,以及合振动振幅极大和极小的条件。

二、基本内容1.振动物体在某一平衡位置附近的往复运动叫做机械振动。

如果物体振动的位置满足某(t)某(tT),则该物体的运动称为周期性运动。

否则称为非周期运动。

但是一切复杂的非周期性的运动,都可以分解成许多不同频率的简谐振动(周期性运动)的叠加。

振动不仅限于机械运动中的振动过程,分子热运动,电磁运动,晶体中原子的运动等虽属不同运动形式,各自遵循不同的运动规律,但是就其中的振动过程讲,都具有共同的物理特征。

一个物理量,例如电量、电流、电压等围绕平衡值随时间作周期性(或准周期性)的变化,也是一种振动。

2.简谐振动简谐振动是一种周期性的振动过程。

它可以是机械振动中的位移、速度、加速度,也可以是电流、电量、电压等其它物理量。

简谐振动是最简单,最基本的周期性运动,它是组成复杂运动的基本要素,所以简谐运动的研究是本章一个重点。

(1)简谐振动表达式某Aco(t0)反映了作简谐振动的物体位移随时间的变化遵循余弦规律,这也是简谐振动的定义,即判断一个物体是否作简谐振动的运动学根据。

但是简谐振动表达式更多地用来揭示描述一个简谐运动必须涉及到的物理量A、、0(或称描述简谐运动的三个参量),显然三个参量确定后,任一时刻作简谐振动的物体的位移、速度、加速度都可以由t对应地得到。

vAin(t0)Aco(t02)a2Aco(t0)2Aco(t0)(2)简谐运动的动力学特征为:物体受到的力的大小总是与物体对其平衡位置的位移成正比、而方向相反,即Fk某,它是判定一个系统的运动过程是否作简谐运动的动力学根据,只要受力分析满足动力学特征的,毫无疑问地系统的运动是简谐运动。

大学物理第十一章

大学物理第十一章

各向同性介质中,波线与波阵面处处垂直。
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四、波长、频率和波速间的关系
1. 波长:沿波的传播方向两相邻同相位点之间的距离
2. 周期T :波前进一个波长
的距离所需的时间。
等于波源的振动周期。
频率: ν 1 T
角频率: 2πν 2π
T
3. 波速 u (相速):振动状态或相位在空间的传播速度。
解: 波长: u 5.0103 0.40(m)
ν 12.5103
周期: T 1 ν 8105 s
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(1)原点处质点的振动表达式
y0 Acost 0.1103 cos 25 103 πt (m)
(2)波函数
y Acost x u
0.110
3
cos
25
10
3
π
t
5
x 10 3
A22
sin2[(t
x u
)
0
]
l S
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三、波的强度
能流:单位时间内通过介质中某截面S的波动能量。
平均能流: P w uS ( J/s )
u S
平均能流密度 I :
u
通过垂直于传播方向单位面积的平均能流。
I wu 1 uA22 1 ZA22 ( W/m2 )
2
2
Z u 介质的特性阻抗
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• 平面余弦行波振幅不变
y Acos (t x u)
P1
w1uS
1 2
A12 2uS
A1
A2
S
S
u
P2
w2uS
1 2
A22 2uS
若 P1 P2 ,有 A1 A2 。

(大学物理)第十一章静电场

(大学物理)第十一章静电场
静电除尘是一种利用静电场将空气中的尘埃颗粒去除的技术。在静电除尘过程中,空气中的尘埃颗粒带负电荷,而除尘器的集尘板带正电荷。当尘埃颗粒经过除尘器时,它们被静电场吸引并附着在集尘板上,从而达到去除尘埃的目的。
静电喷涂
静电除尘
静电场数值计算方法简介
第五章
有限差分法求解泊松方程
差分方程建立
利用差分格式将泊松方程离散化,得到每个网格点上的差分方程。
要点一
要点二
讨论
在实验过程中,可能会受到环境因素的影响,如温度、湿度等,这些因素可能会对实验结果产生一定的影响。为了减小误差,可以采用多次测量取平均值的方法。此外,还可以进一步探讨静电场在实际应用中的意义和价值,如静电喷涂、静电除尘等。
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分子间相互作用力
除了范德华力外,分子间还存在其他相互作用力,如氢键、离子键等。这些相互作用力可以影响物质的物理和化学性质,如熔点、沸点、溶解度等。在静电场中,这些相互作用力也可以受到影响。
范德华力
静电喷涂、静电除尘技术应用
静电喷涂是一种利用静电场将涂料均匀地喷涂到物体表面的技术。在静电喷涂过程中,涂料颗粒带负电荷,而物体表面带正电荷。当涂料颗粒接近物体表面时,它们被静电场吸引并均匀地分布在物体表面上,形成一层均匀的涂层。
(大学物理)第十一章静电场
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大物上海交大课后答案第十一章

大物上海交大课后答案第十一章

习题1111-1.测量星体外表温度的方式之一是将其看做黑体,测量它的峰值波长m λ,利用维恩定律即可求出T 。

太阳、北极星和天狼星的m λ别离为60.5010m -⨯,60.4310m -⨯和60.2910m -⨯,试计算它们的外表温度。

解:由维恩定律:m T b λ=,其中:310898.2-⨯=b ,那么:太阳:362.8981057960.510m bT K λ--⨯===⨯; 北极星:362.8981067400.4310m bT K λ--⨯===⨯; 天狼星:362.8981099930.2910m bT K λ--⨯===⨯。

11-2.宇宙大爆炸遗留在宇宙空间的均匀背景辐射相当于温度为K 3的黑体辐射,试计算: 〔1〕此辐射的单色辐出度的峰值波长; 〔2〕地球外表接收到此辐射的功率。

解:〔1〕由m T b λ=,有342.898109.66103m b m T λ--⨯===⨯; 〔2〕由4M T σ=,有:424P T R σπ=⨯地,那么:328494(637010) 5.67103 2.3410P W π-=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯。

11-3.在加热黑体进程中,其单色辐出度对应的峰值波长由0.69μm 转变到0.50μm ,求总辐出度改变成原先的多少倍?解:由 b T m =λ 和 4T M σ=可得,63.3)5.069.0()()(440400====m m T T M M λλ11-4.000K 2时钨的辐出度与黑体的辐出度之比为259.0。

设灯泡的钨丝面积为2cm 10,其他能量损失不计,求维持灯丝温度所消耗的电功率。

解:∵4P T S σ=⋅黑体,消耗的功率等于钨丝的幅出度,因此,44840.2591010 5.67102000235P S T W ησ--==⨯⨯⨯⨯⨯=。

11-5.天文学中经常使用热辐射定律估算恒星的半径。

现观测到某恒星热辐射的峰值波长为m λ;辐射到地面上单位面积的功率为W 。

大学物理标准答案第11章

大学物理标准答案第11章

大学物理答案第11章————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第十一章 恒定磁场11-1 两根长度相同的细导线分别多层密绕在半径为R 和r 的两个长直圆筒上形成两个螺线管,两个螺线管的长度相同,R =2r ,螺线管通过的电流相同为I ,螺线管中的磁感强度大小r R B B 、满足( )(A ) r R B B 2= (B ) r R B B = (C ) r R B B =2 (D )r R B B 4=分析与解 在两根通过电流相同的螺线管中,磁感强度大小与螺线管线圈单位长度的匝数成正比.根据题意,用两根长度相同的细导线绕成的线圈单位长度的匝数之比21==R r n n r R 因而正确答案为(C ).11-2 一个半径为r 的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量 为( )(A )B r 2π2 (B ) B r 2π (C )αB r cos π22(D ) αB r cos π2题 11-2 图分析与解 作半径为r 的圆S ′与半球面构成一闭合曲面,根据磁场的高斯定理,磁感线是闭合曲线,闭合曲面的磁通量为零,即穿进半球面S 的磁通量等于穿出圆面S ′的磁通量;S B ⋅=m Φ.因而正确答案为(D ).11-3 下列说法正确的是( )(A ) 闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内一定没有电流穿过 (B ) 闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内穿过电流的代数和必定为零 (C ) 磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度必定为零(D ) 磁感强度沿闭合回路的积分不为零时,回路上任意一点的磁感强度都不可能为零 分析与解 由磁场中的安培环路定律,磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度不一定为零;闭合回路上各点磁感强度为零时,穿过回路的电流代数和必定为零.因而正确答案为(B ).11-4 在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路L1 、L2 ,圆周内有电流I1 、I2 ,其分布相同,且均在真空中,但在(b)图中L2 回路外有电流I3 ,P 1 、P 2 为两圆形回路上的对应点,则( ) (A ) ⎰⎰⋅=⋅21L L d d l B l B ,21P P B B =(B ) ⎰⎰⋅≠⋅21L L d d l B l B ,21P P B B =(C ) ⎰⎰⋅=⋅21L L d d l B l B ,21P P B B ≠(D ) ⎰⎰⋅≠⋅21L L d d l B l B ,21P P B B ≠题 11-4 图分析与解 由磁场中的安培环路定律,积分回路外的电流不会影响磁感强度沿回路的积分;但同样会改变回路上各点的磁场分布.因而正确答案为(C ).11-5 半径为R 的圆柱形无限长载流直导体置于均匀无限大磁介质之中,若导体中流过的恒定电流为I ,磁介质的相对磁导率为μr (μr<1),则磁介质内的磁化强度为( ) (A )()r I μr π2/1-- (B ) ()r I μr π2/1- (C ) r I μr π2/- (D ) r μI r π2/分析与解 利用安培环路定理可先求出磁介质中的磁场强度,再由M =(μr-1)H 求得磁介质内的磁化强度,因而正确答案为(B ).11-6 北京正负电子对撞机的储存环是周长为240 m 的近似圆形轨道,当环中电子流强度为8 mA 时,在整个环中有多少电子在运行? 已知电子的速率接近光速.分析 一个电子绕存储环近似以光速运动时,对电流的贡献为c I e I /Δ=,因而由lNecI =,可解出环中的电子数.解 通过分析结果可得环中的电子数10104⨯==ecIlN 11-7 已知铜的摩尔质量M =63.75 g·mol -1,密度ρ =8.9 g · cm -3,在铜导线里,假设每一个铜原子贡献出一个自由电子,(1)为了技术上的安全,铜线内最大电流密度26.0A mm m j -=⋅ ,求此时铜线内电子的漂移速率v d ;(2) 在室温下电子热运动的平均速率是电子漂移速率v d 的多少倍?分析 一个铜原子的质量A N M m /=,其中N A 为阿伏伽德罗常数,由铜的密度ρ 可以推算出铜的原子数密度m ρn /=根据假设,每个铜原子贡献出一个自由电子,其电荷为e ,电流密度d m ne j v = .从而可解得电子的漂移速率v d .将电子气视为理想气体,根据气体动理论,电子热运动的平均速率em kTπ8=v 其中k 为玻耳兹曼常量,m e 为电子质量.从而可解得电子的平均速率与漂移速率的关系.解 (1) 铜导线单位体积的原子数为M ρN n A /=电流密度为j m 时铜线内电子的漂移速率14A s m 1046.4--⋅⨯===eN M j ne j m m d ρv (2) 室温下(T =300 K)电子热运动的平均速率与电子漂移速率之比为81042.2π81⨯≈=ed d m kTv v v 室温下电子热运动的平均速率远大于电子在恒定电场中的定向漂移速率.电子实际的运动是无规热运动和沿电场相反方向的漂移运动的叠加.考虑到电子的漂移速率很小,电信号的信息载体显然不会是定向漂移的电子.实验证明电信号是通过电磁波以光速传递的.11-8 有两个同轴导体圆柱面,它们的长度均为20 m ,内圆柱面的半径为3.0 mm ,外圆柱面的半径为9.0 mm.若两圆柱面之间有10 μA 电流沿径向流过,求通过半径为6.0 mm 的圆柱面上的电流密度.题 11-8 图分析 如图所示是同轴柱面的横截面,电流密度j 对中心轴对称分布.根据恒定电流的连续性,在两个同轴导体之间的任意一个半径为r 的同轴圆柱面上流过的电流I 都相等,因此可得rlI j π2=解 由分析可知,在半径r =6.0 mm 的圆柱面上的电流密度2m A μ3.13π2-⋅==rlIj 11-9 如图所示,已知地球北极地磁场磁感强度B 的大小为6.0×10-5T .如设想此地磁场是由地球赤道上一圆电流所激发的,此电流有多大? 流向如何?解 设赤道电流为I ,则由教材第11-4节例2 知,圆电流轴线上北极点的磁感强度()RIRR IR B 24202/32220μμ=+=因此赤道上的等效圆电流为A 1073.12490⨯==μRBI 由于在地球地磁场的N 极在地理南极,根据右手螺旋法则可判断赤道圆电流应该是由东向西流,与地球自转方向相反.题 11-9 图11-10 如图所示,有两根导线沿半径方向接触铁环的a 、b 两点,并与很远处的电源相接.求环心O 的磁感强度.题 11-10 图分析 根据叠加原理,点O 的磁感强度可视作由ef 、b e 、fa 三段直线以及ac b 、a d b 两段圆弧电流共同激发.由于电源距环较远,0=ef B .而b e 、fa 两段直线的延长线通过点O ,由于0Idl r ⨯=,由毕奥-萨伐尔定律知0be fa ==B B .流过圆弧的电流I 1 、I 2的方向如图所示,两圆弧在点O 激发的磁场分别为21101π4r l I μB =,22202π4rl I μB = 其中l 1 、l 2 分别是圆弧ac b 、a d b 的弧长,由于导线电阻R 与弧长l 成正比,而圆弧ac b 、a d b 又构成并联电路,故有2211l I l I =将21B B 、叠加可得点O 的磁感强度B . 解 由上述分析可知,点O 的合磁感强度0π4π42220211021=-=-=r l I μr l I μB B B 11-11 如图所示,几种载流导线在平面内分布,电流均为I ,它们在点O 的磁感强度各为多少?题 11-11 图分析 应用磁场叠加原理求解.将不同形状的载流导线分解成长直部分和圆弧部分,它们各自在点O 处所激发的磁感强度较容易求得,则总的磁感强度∑=iB B 0.解 (a) 长直电流对点O 而言,有0d =⨯rl I ,因此它在点O 产生的磁场为零,则点O处总的磁感强度为1/4 圆弧电流所激发,故有RIμB 800=B 0 的方向垂直纸面向外.(b) 将载流导线看作圆电流和长直电流,由叠加原理可得RIμR I μB π22000-=B 0 的方向垂直纸面向里.(c ) 将载流导线看作1/2 圆电流和两段半无限长直电流,由叠加原理可得RIμR I μR I μR I μR I μB 4π24π4π4000000+=++=B 0 的方向垂直纸面向外.11-12 载流导线形状如图所示(图中直线部分导线延伸到无穷远),求 点O 的磁感强度B .题 11-12 图分析 由教材11-4 节例题2的结果不难导出,圆弧载流导线在圆心激发的磁感强度RαI μB π40=,其中α为圆弧载流导线所张的圆心角,磁感强度的方向依照右手定则确定;半无限长载流导线在圆心点O 激发的磁感强度R IμB π40=,磁感强度的方向依照右手定则确定.点O 的磁感强度O B 可以视为由圆弧载流导线、半无限长载流导线等激发的磁场在空间点O 的叠加. 解 根据磁场的叠加 在图(a)中,k i k k i B RI μR I μR I μR I μR I μπ24π4π44000000--=---= 在图(b)中,k i k i i B RI μR I μR I μR I μR I μπ41π14π44π4000000-⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=---= 在图(c )中,k j i B RIμR I μR I μπ4π4830000---= 11-13 如图(a)所示,载流长直导线的电流为I ,试求通过矩形面积的磁通量.题 11-13 图分析 由于矩形平面上各点的磁感强度不同,故磁通量Φ≠BS .为此,可在矩形平面上取一矩形面元d S =l d x ,如图(b)所示,载流长直导线的磁场穿过该面元的磁通量为x l xId π2d d 0μ=⋅=ΦS B矩形平面的总磁通量ΦΦ⎰=d解 由上述分析可得矩形平面的总磁通量⎰==Φ211200lnπ2d π2d dd d Ilx l xIμμ 11-14 已知10 mm 2裸铜线允许通过50 A 电流而不会使导线过热.电流在导线横截面上均匀分布.求导线内、外磁感强度的分布.题 11-14 图分析 可将导线视作长直圆柱体,电流沿轴向均匀流过导体,故其磁场必然呈轴对称分布,即在与导线同轴的圆柱面上的各点,B 大小相等、方向与电流成右手螺旋关系.为此,可利用安培环路定理,求出导线表面的磁感强度.解 围绕轴线取同心圆为环路L ,取其绕向与电流成右手螺旋关系,根据安培环路定理,有∑⎰=⋅=⋅I μB 0πr 2d l B在导线内r <R , 2222ππRIr r R I I ==∑,因而 202πRIrμB =在导线外r >R ,I I =∑,因而rIμB 2π0=磁感强度分布曲线如图所示.11-15 有一同轴电缆,其尺寸如图(a)所示.两导体中的电流均为I ,但电流的流向相反,导体的磁性可不考虑.试计算以下各处的磁感强度:(1) r <R 1 ;(2) R 1 <r <R 2 ;(3) R 2 <r <R 3 ;(4) r >R 3 .画出B -r 图线.题 11-15 图分析 同轴电缆导体内的电流均匀分布,其磁场呈轴对称,取半径为r 的同心圆为积分路径,πr 2d ⋅=⋅⎰B l B ,利用安培环路定理∑⎰=⋅I μ0d l B ,可解得各区域的磁感强度.解 由上述分析得 r <R 12211ππ12πr R μr B =⋅ 21012πR IrμB =R 1 <r <R 2I μr B 022π=⋅rIμB 2π02=R 2 <r <R 3()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=⋅I R R R r I μr B 22232203ππ2π 2223223032πR R r R r I μB --= r >R 3()02π04=-=⋅I I μr B04=B磁感强度B (r )的分布曲线如图(b).11-16 如图所示,N 匝线圈均匀密绕在截面为长方形的中空骨架上.求通入电流I 后,环内外磁场的分布.题 11-16 图分析 根据右手螺旋法则,螺线管内磁感强度的方向与螺线管中心轴线构成同心圆,若取半径为r 的圆周为积分环路,由于磁感强度在每一环路上为常量,因而πr 2d ⋅=⋅⎰B l B依照安培环路定理∑⎰=⋅I μ0d l B ,可以解得螺线管内磁感强度的分布.解 依照上述分析,有∑=⋅I μr B 02πr <R 102π1=⋅r B 01=BR 2 >r >R 1NI μr B 022π=⋅rNIμB 2π02=r >R 202π3=⋅r B 03=B在螺线管内磁感强度B 沿圆周,与电流成右手螺旋.若112R R R <<- 和R 2 ,则环内的磁场可以近似视作均匀分布,设螺线环的平均半径()1221R R R +=,则环内的磁感强度近似为RNIμB 2π0≈11-17 电流I 均匀地流过半径为R 的圆形长直导线,试计算单位长度导线内的磁场通过图中所示剖面的磁通量.题 11-17 图分析 由题11-14 可得导线内部距轴线为r 处的磁感强度()202πR Irμr B =在剖面上磁感强度分布不均匀,因此,需从磁通量的定义()S B d ⎰=r Φ来求解.沿轴线方向在剖面上取面元dS =l dr ,考虑到面元上各点B 相同,故穿过面元的磁通量dΦ=B dS ,通过积分,可得单位长度导线内的磁通量⎰=Sr B Φd解 由分析可得单位长度导线内的磁通量4πd 2π0020Iμr R Ir μΦR==⎰11-18 已知地面上空某处地磁场的磁感强度40.410T B -=⨯,方向向北.若宇宙射线中有一速率715.010m s -=⨯g v 的质子,垂直地通过该处.求:(1)洛伦兹力的方向;(2)洛伦兹力的大小,并与该质子受到的万有引力相比较.题 11-18 图解 (1) 依照B F ⋅=v q L 可知洛伦兹力L F 的方向为B ⊥v 的方向,如图所示. (2) 因B ⊥v ,质子所受的洛伦兹力N 102.316-⨯==B F v q L在地球表面质子所受的万有引力N 1064.126p -⨯==g m G因而,有101095.1/⨯=G F L ,即质子所受的洛伦兹力远大于重力.11-19 霍尔效应可用来测量血流的速度,其原理如图所示.在动脉血管两侧分别安装电极并加以磁场.设血管直径为d =2.0 mm ,磁场为B =0.080 T ,毫伏表测出血管上下两端的电压为U H =0.10 mV ,血流的流速为多大?题 11-19 图分析 血流稳定时,有H qE B q =v由上式可以解得血流的速度. 解 依照分析m/s 63.0===dBU B E HH v 11-20 带电粒子在过饱和液体中运动,会留下一串气泡显示出粒子运动的径迹.设在气泡室有一质子垂直于磁场飞过,留下一个半径为3.5 cm 的圆弧径迹,测得磁感强度为0.20 T,求此质子的动量和动能.解 根据带电粒子回转半径与粒子运动速率的关系有m /s kg 1012.121⋅⨯===-ReB m p vkeV 35.222==mp E k11-21 从太阳射来的速度为0.80×108m /s 的电子进入地球赤道上空高层范艾伦辐射带中,该处磁场为4.0 ×10-7T,此电子回转轨道半径为多大? 若电子沿地球磁场的磁感线旋进到地磁北极附近,地磁北极附近磁场为2.0 ×10-5T,其轨道半径又为多少? 解 由带电粒子在磁场中运动的回转半径高层范艾伦辐射带中的回转半径m 101.1311⨯==eB m R v地磁北极附近的回转半径m 2322==eB m R v11-22 如图(a)所示,一根长直导线载有电流I 1 =30 A ,矩形回路载有电流I 2 =20 A .试计算作用在回路上的合力.已知d =1.0 cm , b =8.0 cm ,l =0.12 m .题 11-22图分析 矩形上、下两段导线受安培力F 1 和F 2 的大小相等,方向相反,对不变形的矩形回路来说,两力的矢量和为零.而矩形的左右两段导线,由于载流导线所在处磁感强度不等,所受安培力F 3 和F 4 大小不同,且方向相反,因此线框所受的力为这两个力的合力.解 由分析可知,线框所受总的安培力F 为左、右两边安培力F 3 和F 4 之矢量和,如图(b)所示,它们的大小分别为dlI I μF π22103=()b d lI I μF +=π22104故合力的大小为()N 1028.1π2π2321021043-⨯=+-=-=b d lI I μd l I I μF F F 合力的方向朝左,指向直导线.11-23 一直流变电站将电压为500k V 的直流电,通过两条截面不计的平行输电线输向远方.已知两输电导线间单位长度的电容为3.0×10-11F·m -1,若导线间的静电力与安培力正好抵消.求:(1) 通过输电线的电流;(2) 输送的功率.分析 当平行输电线中的电流相反时,它们之间存在相互排斥的安培力,其大小可由安培定律确定.若两导线间距离为d ,一导线在另一导线位置激发的磁感强度dIμB π20=,导线单位长度所受安培力的大小BI F B =.将这两条导线看作带等量异号电荷的导体,因两导线间单位长度电容C 和电压U 已知,则单位长度导线所带电荷λ=CU ,一导线在另一导线位置所激发的电场强度dελE 0π2=,两导线间单位长度所受的静电吸引力λE F E =.依照题意,导线间的静电力和安培力正好抵消,即0=+E B F F从中可解得输电线中的电流.解 (1) 由分析知单位长度导线所受的安培力和静电力分别为dI μBI F B π220==dεU C λE F E 022π2== 由0=+E BF F 可得dεU C d I μ02220π2π2=解得A 105.4300⨯==μεCUI (2) 输出功率W 1025.29⨯==IU N11-24 在氢原子中,设电子以轨道角动量π2/h L =绕质子作圆周运动,其半径为m 1029.5110-⨯=a .求质子所在处的磁感强度.h 为普朗克常量,其值为s J 1063.634⋅⨯-分析 根据电子绕核运动的角动量π20h a m L ==v可求得电子绕核运动的速率v .如认为电子绕核作圆周运动,其等效圆电流v/π20a e T e i ==在圆心处,即质子所在处的磁感强度为02a i μB =解 由分析可得,电子绕核运动的速率π2ma h=v其等效圆电流2020π4/π2ma hev a e i ==该圆电流在圆心处产生的磁感强度T 5.12π82202000===ma heμa i μB 11-25 如图[a]所示,一根长直同轴电缆,内、外导体之间充满磁介质,磁介质的相对磁导率为μr (μr <1),导体的磁化可以忽略不计.沿轴向有恒定电流I 通过电缆,内、外导体上电流的方向相反.求:(1) 空间各区域内的磁感强度和磁化强度;*(2) 磁介质表面的磁化电流.题 11-25 图分析 电流分布呈轴对称,依照右手定则,磁感线是以电缆对称轴线为中心的一组同心圆.选取任一同心圆为积分路径,应有⎰⋅=⋅r H d π2l H ,利用安培环路定理⎰∑=⋅fId l H求出环路内的传导电流,并由H μB =,()H μM r 1-=,可求出磁感强度和磁化强度.再由磁化电流的电流面密度与磁化强度的关系求出磁化电流.解 (1) 取与电缆轴同心的圆为积分路径,根据磁介质中的安培环路定理,有∑=fπ2I r H对r <R 1221f ππr R I I =∑ 得2112πR IrH =忽略导体的磁化(即导体相对磁导率μr =1),有01=M ,21012πR IrμB =对R 2 >r >R 1I I=∑f得rI H 2π2=填充的磁介质相对磁导率为μr ,有()r I μM r 2π12-=,rI μμB r 2π02= 对R 3 >r >R 2()()2223223ππR r R R I I I f -⋅--=∑ 得()()222322332πR R r r R I H --= 同样忽略导体的磁化,有03=M ,()()2223223032πR R r r R I μB --= 对r >R 30=-=∑I I If得04=H ,04=M ,04=B(2) 由r M I s 2π⋅=,磁介质内、外表面磁化电流的大小为()()I μR R M I r si 12π112-=⋅= ()()I μR R M I r se 12π222-=⋅=对抗磁质(1r μ<),在磁介质内表面(r =R 1 ),磁化电流与内导体传导电流方向相反;在磁介质外表面(r =R 2 ),磁化电流与外导体传导电流方向相反.顺磁质的情况与抗磁质相反.H (r )和B (r )分布曲线分别如图(b)和(c )所示.。

大学物理第11章学习题答案

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习题十一11-1 圆柱形电容器内、外导体截面半径分别为1R 和2R (1R <2R ),中间充满介电常数为ε的电介质.当两极板间的电压随时间的变化k tU=d d 时(k 为常数),求介质内距圆柱轴线为r 处的位移电流密度.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 ktD j ε=∂∂=11-2 试证:平行板电容器的位移电流可写成tUCI d d d =.式中C 为电容器的电容,U 是电容器两极板的电势差.如果不是平板电容器,以上关系还适用吗? 解:∵ CU q =SCUD ==0σ ∴ CU DS D ==Φ不是平板电容器时 0σ=D 仍成立 ∴ tUCI D d d =还适用. 题11-3图11-3 如题11-3图所示,电荷+q 以速度v向O 点运动,+q 到O 点的距离为x ,在O 点处tUC t ID D d d d d ==Φ作半径为a 的圆平面,圆平面与v垂直.求:通过此圆的位移电流. 解:如题11-3图所示,当q 离平面x 时,通过圆平面的电位移通量)1(222ax x q D +-=Φ[此结果见习题8-9(3)]∴ 23222)(2d d a x v qa tI DD +==Φ题11-4图11-4 如题11-4图所示,设平行板电容器内各点的交变电场强度E =720sin t π510V ·m -1,正方向规定如图.试求:(1)电容器中的位移电流密度;(2)电容器内距中心联线r =10-2m 的一点P ,当t =0和t =51021-⨯s 时磁场强度的大小及方向(不考虑传导电流产生的磁场). 解:(1) tDj D ∂∂=,E D 0ε= ∴ t t tt E j D ππεπεε50550010cos 10720)10sin 720(⨯=∂∂=∂∂= 2m A -⋅ (2)∵ ⎰∑⎰⋅+=⋅)(0d d S D lS j I l H取与极板平行且以中心连线为圆心,半径r 的圆周r l π2=,则D j r r H 22ππ=D j r H 2=0=t 时0505106.3107202πεπε⨯=⨯⨯=rH P 1m A -⋅ 51021-⨯=t s 时,0=P H 11-5 半径为R =0.10m 的两块圆板构成平行板电容器,放在真空中.今对电容器匀速充电,使两极板间电场的变化率为tE d d =1.0×1013 V ·m -1·s -1.求两极板间的位移电流,并计算电容器内离两圆板中心联线r (r <R )处的磁感应强度Br 以及r =R 处的磁感应强度BR .解: (1) t Et D j D ∂∂=∂∂=0ε 8.22≈==R j S j I D D D πA(2)∵ S j I l H SD ld d 0⋅+=⋅⎰∑⎰取平行于极板,以两板中心联线为圆心的圆周r l π2=,则22d d 2r tE r j r H D πεππ== ∴ tE r H d d 20ε=tEr H B r d d 2000εμμ==当R r =时,600106.5d d 2-⨯==tER B R εμ T*11-6 一导线,截面半径为10-2m ,单位长度的电阻为3×10-3Ω·m -1,载有电流25.1 A .试计算在距导线表面很近一点的以下各量: (1)H 的大小;(2)E 在平行于导线方向上的分量; (3)垂直于导线表面的S 分量.解: (1)∵ ⎰∑=I l Hd取与导线同轴的垂直于导线的圆周r l π2=,则I r H =π2 21042⨯==rI H π 1m A -⋅(2)由欧姆定律微分形式 E j σ=得21053.7/1/-⨯====IR RSSI jE σ 1m V -⋅(3)∵H E S ⨯=,E 沿导线轴线,H垂直于轴线∴S 垂直导线侧面进入导线,大小1.30==EH S 2m W -⋅*11-7 有一圆柱形导体,截面半径为a ,电阻率为ρ,载有电流0I . (1)求在导体内距轴线为r 处某点的E的大小和方向;(2)该点H的大小和方向;(3)该点坡印廷矢量S的大小和方向;(4)将(3)的结果与长度为l 、半径为r 的导体内消耗的能量作比较. 解:(1)电流密度SI j 00=由欧姆定律微分形式E j σ=0得200a I j j E πρρσ===,方向与电流方向一致 (2)取以导线轴为圆心,垂直于导线的平面圆周r l π2=,则由 ⎰⎰=⋅SlS j l Hd d 0可得2202ar I r H =π∴202arI H π=,方向与电流成右螺旋 (3)∵ H E S⨯=∴ S垂直于导线侧面而进入导线,大小为42202a rI EH S πρ==(4)长为l ,半径为)(a r r <导体内单位时间消耗能量为4220222200121)(alr I r la r I R I W πρπρ=== 单位时间进入长为l ,半径为r 导体内的能量422022alr I rl S W πρπ== 21W W =说明这段导线消耗的能量正是电磁场进入导线的能量.*11-8 一个很长的螺线管,每单位长度有n 匝,截面半径为a ,载有一增加的电流i ,求: (1)在螺线管内距轴线为r 处一点的感应电场; (2)在这点的坡印矢量的大小和方向. 解: (1)螺线管内 ni B 0μ=由 S tB l E S ld d ⋅∂∂-=⋅⎰⎰ 取以管轴线为中心,垂直于轴的平面圆周r l π2=,正绕向与B 成右螺旋关系,则22r tB r E ππ∂∂-= ∴dtdi nr t Br E 220μ-=∂∂-=,方向沿圆周切向,当0d d <t i 时,E 与B 成右螺旋关系;当0d d >ti时,E 与B 成左旋关系。

大学物理第5版课件 第11章 光学

大学物理第5版课件 第11章 光学

1
M1 n1 n2
M2 n1
L 2
iD
3
A C

B
E
45
P
d
第十一章 光学
35
物理学
第五版
Δ32

n2
( AB

BC)

n1 AD


2
AB BC d cos γ
AD ACsin i
n2 n1
L
2
P
2d tan sini
1
iD 3
M1 n1 n2
A
C
d
M2 n1
B
C
d
M2 n1
B
E
45
注意:透射光和反 射光干涉具有互补 性 ,符合能量守恒 定律.
第十一章 光学
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物理学
第五版
当光线垂直入射时 i 0
当 n2 n1 时
Δr

2dn2


2
当 n3 n2 n1 时
Δr 2dn2
第十一章 光学
n1 n2 n1
n1 n2
n3
39
物理学
第五版
四 了解衍射对光学仪器分辨率的影响.
五 了解 x 射线的衍射现象和布拉格公式 的物理意义.
第十一章 光学
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物理学
第五版
光的偏振
11-0 教学基本要求
一 理解自然光与偏振光的区别.
二 理解布儒斯特定律和马吕斯定律.
三 了解双折射现象.
四 了解线偏振光的获得方法和检验 方法.
第十一章 光学
8
物理学
第五版
第十一章 光学

大一物理十一章知识点归纳总结

大一物理十一章知识点归纳总结

大一物理十一章知识点归纳总结大一物理课程的十一章主要涵盖了力学中的一些重要知识点,包括牛顿力学、平衡、运动和引力等内容。

以下是对这些知识点的归纳总结。

一、牛顿力学牛顿力学是经典力学的基础,描述了物体运动的规律。

其中包括以下几个方面的内容:1. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,指出物体在没有外力作用时将保持静止或匀速直线运动的状态。

2. 牛顿第二定律:描述了物体所受合力与物体加速度之间的关系,可以表示为 F = ma,其中 F 是合力,m 是物体的质量,a 是物体的加速度。

3. 牛顿第三定律:也称为作用-反作用定律,指出作用在物体上的力与物体对作用力的反作用力大小相等、方向相反且在同一直线上。

二、平衡平衡是指物体所受合力为零的状态,可以分为静态平衡和动态平衡两种情况。

1. 静态平衡:当物体处于静止状态时,合力和合力矩均为零。

这意味着物体受到的力在空间中平衡,不会发生转动。

2. 动态平衡:当物体处于匀速直线运动或者匀速旋转状态时,合力和合力矩仍然均为零。

物体在这种状态下保持动态平衡。

三、运动运动是物体在空间中变化位置的过程,可以分为匀速直线运动和曲线运动两种情况。

1. 匀速直线运动:指物体在直线上以恒定速度运动的情况。

对于匀速直线运动,位移与时间成正比,速度不变。

2. 曲线运动:指物体在空间中沿曲线路径运动的情况。

曲线运动需要考虑物体的变速和加速度,并使用相关的数学工具来描述物体的运动轨迹。

四、引力引力是一种普遍存在的力,指两个物体之间的相互吸引力。

根据牛顿的万有引力定律,引力的大小与物体的质量和物体间的距离有关。

1. 万有引力定律:描述了两个物体之间引力的大小与距离的平方成反比,与物体质量的乘积成正比。

2. 重力:是地球对物体施加的引力,是一种常见的引力现象。

地球表面上物体的重量是通过引力产生的,并且与物体的质量成正比。

综上所述,大一物理的十一章主要围绕牛顿力学、平衡、运动和引力展开。

通过学习这些知识点,我们可以更好地理解物体的运动规律和相互作用力的影响,为后续学习和研究提供基础。

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大学物理学习指南答案第十一章 静电场例题答案:11—1. B ; 11—2. B ; 11—3. B 11—4.()30220824R qdd R R qd εεπ≈-ππ;从O 点指向缺口中心点11—5.0/ελd ; ()2204d R d-πελ ;沿矢径OP11—6. D11—7.2εσ 向右 ;23εσ 向右11—8. (见书上)11—9. D ; 11—10. C ; 11—11. C 11—12. 45 V —15 V 11—13-14. (见书上) 11—15. 无答案 练习题答案:11—1. 证明: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 , (2分) 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 xL q E 020)(d 4-ε()d L d q +π=04ε 11—2. Q / ε0, 011—3. -σ / (2ε0), 3σ / (2ε0) 11—4. B11—5. 解:在任意位置x 处取长度元d x ,其上带有电荷d q =λ0 (x -a )d xPLdd qx (L+d -x )d ExO它在O 点产生的电势()xxa x U 004d d ελπ-=O 点总电势:⎥⎦⎤⎢⎣⎡-π==⎰⎰⎰++l a a la a x x a x dU U d d 400ελ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-π=a l a a l ln 400ελ 11—6. 解:在圆盘上取一半径为r →r +d r 范围的同心圆环.其面积为 d S =2πr d r其上电荷为 d q =2πσr d r 它在O 点产生的电势为02d 4d d εσεrr q U =π=总电势2d 2d εσεσR r U U RS===⎰⎰11—7. 解:设导线上的电荷线密度为λ,与导线同轴作单位长度的、半径为r 的(导线半径R 1<r <圆筒半径R 2)高斯圆柱面,则按高斯定理有 2πrE =λ / ε0得到 E = λ / (2πε0r ) (R 1<r <R 2 ) 方向沿半径指向圆筒. 导线与圆筒之间的电势差⎰⎰⋅π==2121d 2d 012R R R R rrr E U ελ120ln 2R R ελπ=则()1212/ln R R r U E =代入数值,则:(1) 导线表面处()121121/ln R R R U E ==2.54 ×106 V/m(2) 圆筒内表面处()122122/ln R R R U E ==1.70×104 V/m11—8. 解:设小球滑到B 点时相对地的速度为v ,槽相对地的速度为V .小球从A →B 过程中球、槽组成的系统水平方向动量守恒 m v +MV =0 ①对该系统,由动能定理 mgR -EqR =21m v 2+21MV 2② ①、②两式联立解出()()m M m qE mg MR +-=2v 方向水平向右.()()m M M qE mg mR M m V +--=-=2v 方向水平向左. 11—9. 解:设无穷远处为电势零点,则A 、B 两点电势分别为220432ελελ=+=RR RU A220682ελελ=+=RR RU Bq 由A 点运动到B 点电场力作功()0001264ελελελq q U U q A B A =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-=注:也可以先求轴线上一点场强,用场强线积分计算.11—10. 解: (1) 球心处的电势为两个同心带电球面各自在球心处产生的电势的叠加,即⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+π=22110041r q r q U ε⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛π-ππ=22212104441rr r r σσε()210r r +=εσ2100r r U +=εσ=8.85×10-9 C / m 2(2) 设外球面上放电后电荷面密度为σ',则应有()2101r r U σσε'+='= 0即σσ21r r -='外球面上应变成带负电,共应放掉电荷()⎪⎪⎭⎫⎝⎛+π='-π='212222144r r r r q σσσ()20021244r U r r r εσπ=+π==6.67×10-9 C第十二章 导体电学例题答案: 12—1. D 12—2. C 12—3. (C)没答案12—4. –q , 球壳外的整个空间12—5.)(21B A q q -, S d q q B A 02)(ε-12—6. CFd /2,FdC212-7. C12-8-9. (见书上) 练习题答案:12—1. C=712Uf (没过程)12—2 解:三块无限大平行导体板,作高斯面如图,知:E 1=σ1 / ε0,E 2=σ2 / ε0∴左边两极板电势差U 1=σ1d 1 / ε0,右边两极板电势差U 2=E 2d 2=σ2d 2 / ε0,而U 1=U 2,则σ1 / σ2= d 2 / d 1。

大学物理课后习题答案上交大版

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习题1111-1.直角三角形ABC 的A 点上,有电荷C 108.191-⨯=q ,B 点上有电荷C 108.492-⨯-=q ,试求C 点的电场强度(设0.04m BC =,0.03m AC =)。

解:1q 在C 点产生的场强:11204ACq E i rπε=,2q 在C 点产生的场强:22204BCq E j r πε=, ∴C 点的电场强度:4412 2.710 1.810E E E i j =+=⨯+⨯;C 点的合场强:224123.2410VE E E m=+=⨯,方向如图: 1.8arctan 33.73342'2.7α===。

11-2.用细的塑料棒弯成半径为cm 50的圆环,两头间间隙为cm 2,电量为C 1012.39-⨯的正电荷均匀散布在棒上,求圆心处电场强度的大小和方向。

解:∵棒长为2 3.12l r d m π=-=,∴电荷线密度:911.010qC m lλ--==⨯⋅可利用补偿法,假设有一均匀带电闭合线圈,那么圆心处的合场强为0,有一段间隙,那么圆心处场强等于闭合线圈产生电场再减去m d 02.0=长的带电棒在该点产生的场强,即所求问题转化为求缺口处带负电荷的塑料棒在O 点产生的场强。

解法1:利用微元积分:21cos 4O x Rd dE Rλθθπε=⋅,∴2000cos 2sin 2444O dE d R R Rααλλλθθααπεπεπε-==⋅≈⋅=⎰10.72V m -=⋅; 解法2:直接利用点电荷场强公式:由于d r <<,该小段可看成点电荷:112.010q d C λ-'==⨯,则圆心处场强:1191220 2.0109.0100.724(0.5)O q E V m R πε--'⨯==⨯⨯=⋅。

αi2cmORxαα方向由圆心指向裂缝处。

11-3.将一“无穷长”带电细线弯成图示形状,设电荷均匀散布,电荷线密度为λ,四分之一圆弧AB 的半径为R ,试求圆心O 点的场强。

《大学物理》第11章 角动量:转动

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花样滑冰运动员通过改变身体姿态 即改变转动惯量来改变转速
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解题思路:作用在小球上的拉力沿径向,对转轴的力臂为零, 因此作用在小球m上合外力矩为零,体系角动量守恒。
I11 I22 I mR 2
v R,
v2

R 22

R 21

质点系的总角动量 质点系的总转动力矩
n
L Li
i 1


net i
1)系统内力作用于质点上的内力力矩
成对出现。大小相等、方向相 反,作用在同一条直线上
内力矩总和 为0
2)系统外力作用于质点上的外力矩
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net i ext
§11-1 角动量 物体绕定轴旋转

一、质点的角动量
L
对于定点转动而言:
L

r

P
r mv
r o
r sin
P

mv

m
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二、质点角动量定理
平动中合外力和动量的关系 相对于惯性参考系原点

F

dp dt
L rp
对角动量取微分
dL

d
r
所以L为常量,即dA/dt为常量。 开普勒定律得证
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例11-12 一个质量为m的子弹以速度v击中一个质量为M半径为 R0的圆柱边缘,且子弹嵌入圆柱中,如图所示。圆柱原来静止 ,被子弹击中后开始绕其对称轴(位置固定)转动。假设无摩 擦力矩。子弹击中后圆柱的角速度为多少?动能是否守恒?

大一物理十一章知识点归纳

大一物理十一章知识点归纳

大一物理十一章知识点归纳物理作为一门基础学科,对于理工科大一学生来说是必修课之一。

而在大一物理的学习中,第十一章是相对较为重要的章节之一。

本文将以归纳总结的方式,对大一物理第十一章的知识点进行梳理和总结,帮助学生更好地理解和掌握相关内容。

一、电荷与电场在第十一章中,我们首先学习到了电荷与电场的概念以及它们之间的关系。

电荷是物质所带的一种基本属性,包括正电荷和负电荷。

而电场则是电荷周围的一种特殊的物理量,用来描述电荷在空间中的分布情况。

1.1 电场强度电场强度是衡量电场强弱的物理量,用E表示,单位是N/C (牛顿/库仑)。

它的方向与电荷在该点产生的电场的方向一致。

1.2 电场线电场线用来表示电场的分布,它的特点是从正电荷出发,由密集到稀疏;从负电荷出发,由稀疏到密集。

1.3 电场中的力电场中的电荷受到电场力的作用,电场力的大小与电荷的电量以及电场强度有关。

力的方向与电荷的电量和电场的方向有关。

1.4 等势面在电场中,所有点的电势相等的曲面称为等势面。

等势面与电场线垂直交于点电荷周围。

二、电势与电势能在学习了电场的性质后,我们进一步学习了电势与电势能的概念。

电势是电场的一种衡量方式,用V表示,单位是V(伏特)。

而电势能则是带电粒子在电场中的位置产生的势能。

2.1 电势的计算电势的计算公式为V = k * Q / r,其中k为电场常数,Q为电荷的大小,r为与电荷距离。

2.2 等势线等势线是连接各点电势相等的曲线,与电场线垂直交于点电荷周围。

2.3 电势能的计算电势能的计算公式为Ep = q * V,其中q为电荷的大小,V为电势的大小。

2.4 静电势能静电势能是由于电荷之间的相互作用而产生的电势能。

三、电容与电容器在第十一章的学习过程中,我们还涉及到了电容与电容器的相关知识。

电容是表征电容器容量大小的物理量,电容器则是一种用来储存电荷的装置。

3.1 电容的定义电容的定义为C = Q / V,其中C为电容,Q为电荷的大小,V 为电势的大小。

第11章思考题解

第11章思考题解

《大学物理学》(下册)思考题解第11章11-1 在真空中两个点电荷之间的相互作用力是否会因为其他一些电荷被移近而改变?答:不会。

两个点电荷之间的相互作用只与它们自己的电荷呈正比与它们之间的距离平方成反比,与其它物质无关。

11-2 有四个点电荷,电量均为q +,分别放在正方形的四个顶点。

问在正方形的中心应该放一个怎样的点电荷'q ,才能使每个电荷处于平衡?解:设边长为1,取一个顶点为坐标原点。

如果其他三个顶点的电荷在原点产生的电场,与'q 在原点产生的电场的矢量和为零,则由对称性知,每个电荷都可处于平衡。

如图。

123q q q q ===,'q 待定。

10()4q E i πε=- , 20()4q E i j πε=-- , 30()4q E j πε=- , 0'11'()422q E i j πε=-- 平衡时要求 123'0E E E E +++= ,其X 分量和Y 分量都要求1'02q q q ---=,于是得:'4q q =-。

11-3 关于电场强度,请回答下列问题:(1)电场中某一点电场强度的定义为0F E q = ,若该点未放试验电荷0q ,则该点是否有场强,为什么?(2)电荷在电场中某点受到的电场力很大,该点的场强是否也一定很大?(3)有一带正电荷的金属球,其附近某点的场强为1E ,今在该点放一个X3E 1E带正电的点电荷1q ,测得1q 所受的力为1F ,若考虑到电量1q 不是足够小,则11F q 是大于,等于还是小该点的场强1E ?答:(1)电场中某一点的电场强度是电场的固有性质,与该点是否存在其它物质没有关系。

试验电荷0q 仅仅是为了测试该点的电场而放置的,如果试验电荷0q 足够小,它不会影响该点的电场强度的大小和方向。

(2)电荷在电场中某点受到的电场力的大小既与该点的电场性质有关,也与该电荷的大小有关。

如果该点电场数值很小,但放置的电荷数值很大,该电荷在该点受到的电场力也会很大。

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9.66 104 m


R 恒星

l

b2
2 m
W



11-6.分别求出红光( 7 105 cm ), X 射线( 0.25 A ), 射线(

λ 1.24 102 A )的光子的能量、动量和质量。
解:由公式: E h c , E m c 2 及 P h ,有:
P S T 4 0.25910104 5.67 108 20004 235 W 。
11-5.天文学中常用热辐射定律估算恒星的半径。现观测到某恒星热辐射的峰值波长为 m ; 辐射到地面上单位面积的功率为W 。已测得该恒星与地球间的距离为 l ,若将恒星看作黑 体,试求该恒星的半径。(维恩常量 b 和斯特藩常量 均为己知) 解:由 T恒星 m b , M T 4 ,
6.631034 3108 0.25 1010
6.63 1034 0.256 1015 8.84 1032 kg ; c2 (3108 )2
P


h
hc


6.631034 3108 1.24 1012
6.63 1034 1.24 1012
动能: Ek

c h
0

h
c

hc 0 0


1

2( A)

m
0.33051012 5.74105 m / s 。


0
291 eV

对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关,1系电过,力管根保线据护敷生高设产中技工资术艺料0不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层,机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下卷2,高总而中体且资配可料置保试时障卷,各调需类控要管试在路验最习;大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试,况卷要下安加与全强过,看度并22工且22作尽22下可22都能22可地护以缩1关正小于常故管工障路作高高;中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整,处核或理对者高定对中值某资,些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定,卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置,跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等,料,编试要5写、卷求重电保技要气护术设设装交备备置底4高调、动。中试电作管资高气,线料中课并敷3试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术,技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项;资方对料式整试,套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资,气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技,进术合行,理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对:于于在调差分试动线过保盒程护处中装,高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时,术,作是应为指采调发用试电金人机属员一隔,变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内;图部同纸故一资障线料时槽、,内设需,备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切,验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中,术资要资料进料试行,卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
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第十一章 教学基本要求
第十一章 稳恒磁场
第十一章 教学基本要求源自第十一章 稳恒磁场本章教学内容
11-1 稳恒磁场 11-2 毕奥 萨伐尔定律 毕奥-萨伐尔定律 11-3 磁通量 磁场的高斯定理 11-4 安培环路定理 11-5 带电粒子在电场和磁场中的运动 11-6 载流导线在磁场中所受的力 11-7 磁场对载流线圈的作用
第十一章 教学基本要求
本章教学基本要求
第十一章 稳恒磁场
掌握描述磁场的物理量 描述磁场的物理量——磁感强度的 一 掌握描述磁场的物理量 磁感强度的 概念,理解它是矢量点函数. 概念,理解它是矢量点函数 理解毕奥 萨伐尔定律, 毕奥- 二 理解毕奥-萨伐尔定律,能利用它计算 一些简单问题中的磁感强度. 一些简单问题中的磁感强度 三 理解稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理 理解稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理 稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理. 理解用安培环路定理计算磁感强度的条件和方法. 理解用安培环路定理计算磁感强度的条件和方法 理解洛伦兹力和安培力的公式 四 理解洛伦兹力和安培力的公式 ,能分析 电荷在均匀电场和磁场中的受力和运动. 了解磁矩 电荷在均匀电场和磁场中的受力和运动 的概念. 的概念 能计算简单几何形状载流导体和载流平面 线圈在均匀磁场中或在无限长载流直导体产生的非 均匀磁场中所受的力和力矩. 均匀磁场中所受的力和力矩
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