大物规范作业
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大学物理规范作业17-33PPT课件
P 3
2 1
0
V1
V2
A
P1 (V2
V1 )
RT1
V1
(V2
V1 )
19944
J
21
福州大学大学物理规范作业B 19
22
一、选择题:
1.一定量的某种理想气体起始温度为T ,体积为V, 该气 体在下面的循环过程中经过三个平衡过程:(1)绝热 膨胀到体积2V , (2)等体变化使温度恢复为T,(3)等温压 缩到原来的体积V,则这整个循环过程中 【 A 】
V1 1T1 Vc 1Tc V2 1Tc
得:
Tc
V1 V2
1
T1
V1 V2
2/3
T1
对单原子分V子1 i=3V2
1 (i 2)R / 2 1 2
iR / 2
3
5
3
26
再由绝热方程: 得到:
P1V1 PCV2
PC
P1
V1 V2
RT1 V1
V1 V2
RT1V 1 V2
1
RT1 V2
4P1V1
8
混合后气体温度为T,
T
4
3 / 2T1 5 / 2T2
284K
9
2.有N个粒子,其速率分布函数为:
f (v) av / v0 (v0 v 0)
f (v) a (2v0 v v0 )
f (v) 0 (v 2v0 )
1.画速率分布曲线并求常数a;(2)分别求速率大于v 0
中气体(1)从外界吸收的热量Q=______A_1______;(2)内能增加了 E _____A__2______。
解:等温过程 ET 0 QT AT QTa A1 放热
大学物理规范作业(本一)02解答
dv dv dx 2 1) F ma m m mkv mk x dt dx dt
dx dx dx , dt 2)根据 v dt v kx t2 x2 dx 1 x2 两边积分得: t dt ln t1 x1 kx k x1
5
2.一质量为m的小球,以速率为v0、与水平面夹角为 60° 的仰角作斜抛运动,不计空气阻力,小球从抛出点到最 3 高点这一过程中所受合外力的冲量大小为 mv0 、 2 冲量的方向是 沿y轴负向 。
解: I mv mv0 1 1 3 m v0i m( v 0 i v0 j ) 2 2 2 3 m v0 j 2
8
2.一子弹水平地射穿两个前后并排放在光滑水平桌面上 的木块。木块质量分别为m1和m2,测得子弹穿过两木块 的时间分别为Δ t1和Δ t2,已知子弹在木块中受的阻力 为恒力F。求子弹穿过后两木块各以多大的速度运动。 解:两个木块受到子弹给它们的力均为F 木块1 Ft1 (m1 m2 )v1 ,
分析:
GMm 向心力: Fn m R R2
2
( A)
1 GM 可得 R R
角动量:L
mR m GMR
2
4
二、填空题 1.一质量为M的质点沿 x 轴正向运动,假设该质点通过 坐标为 x 时的速度为 kx ( k为正常数),则此时作用于 2 Mk x ;该质点从 x=x1 点出发运动到 该质点的力F= [ln( x2 / x1 )] / k x= x2处,所经历的时间为 。 分析:
冲量大小:
3 m v0 2
冲量方向沿y轴负方向
6
3. 在光滑的水平面上 , 一根长 L=2m 的绳子 , 一端固定于 O 点,另一端系一质量为m=0.5kg的物体,开始时,物体位于 位置A,OA间距离D=0.5m,绳子处于松弛状态 ,现在使物 体以初速度vA=4m· s-1垂直于OA向右滑动,如图所示。设以 后的运动中物体到达位置 B,此时物体速度的方向与绳垂 1kg· m2/s 直,则此时刻物体角动量的大小为 。速率 为 1m/s 。
大学物理规范作业(本一)25解答
r r r π ε = (v × B ) L = vBL cos( θ ) = vBL sin θ 2
2
2. AB直导体以图示的速度运动,则导体中非静电性场 AB直导体以图示的速度运动, 直导体以图示的速度运动 r 强大小和方向为【 强大小和方向为【 C 】。 Ek
( A) vB, 沿导线由A → B
r r r dB r .dS 解:ε = ∫ E感 dl = ∫∫ dt dB 2 πr 即 E感 2πr = dt
解得 E感
2 dtr× E感Fra bibliotek× × ×
r dB × × dt
× × 回路 方向
× ×
r dB = 2 dt
6
三、计算题 1. 如图所示 长直导线中通有电流 如图所示,长直导线中通有电流 长直导线中通有电流I=5A,另一矩型线圈共 另一矩型线圈共 的速度向右平动, 103 匝,宽a=10cm,长L=20cm、以v=2m/s的速度向右平动, 宽 长 、 的速度向右平动 求当d=10cm时线圈中的感应电动势。 时线圈中的感应电动势。 求当 时线圈中的感应电动势 解:如右图所示,线圈向右平移时,上下 两边不产生动生电动势。 整个线圈内的感应电动势为:
r r r 解:根据动生电动势的非静电力场强公式: Ek = v × B 可得 Ek = vB ,方向如图所示。
r r r r r π ε 动生 = ∫ Ek dl = ∫ (v × B) dl = ∫ vBdl cos( α ) = vBl sinα 2
3
( B) vB sin α , 沿导线由A → B r (C ) vB, 纸面内垂直v 向上 r ( D) vB sin α , 纸面内垂直v 向下
dφ m dr 感应电动势 ε = = 2π rB dt dt = 2 × 3.14 × 0.1 × 0.8 × ( 0.8) = 0.4v
大学物理规范作业上册12解答完整课件
可看到的2 级 , 2 2次 , 0 1, 分 9 1, 7 别 1, 6 1 为 , 4 1, 3 1, 1 1, 0 8, 7, 5, 4, 2, 1, 0
大学物理规范作业上册12解答完整
8
2. 将三个偏振片叠放在一起,第二个和第三个偏振
片的偏振化方向分别与第一个偏振片的偏振化方向成
45°和90°角。光强为I0的自然光垂直穿过这一堆偏 振片。(1)求经过每一个偏振片后的光强;(2)如
一束平行入射面振动的线偏振光以起偏角入到某介质表面则反射光与折射光的偏振情况是反射光是垂直入射面振动的线偏光折射光是平行入射面振动的线偏光
大学物理规范作业上册
总(12) 衍射光栅 光的偏振
大学物理规范作业上册12解答完整
1
一、选择题
1.一衍射光栅对某一定波长的垂直入射光,在屏幕上
只能出现零级和一级主极大,欲使屏幕上出现更高级
次的主极大,应该:
【
(A) 换一个光栅常数较小的光栅;
B】
(B) 换一个光栅常数较大的光栅;
(C) 将光栅朝靠近屏幕的方向移动;
(D) 将光栅朝远离屏幕的方向移动。
分析:由光栅方程 dsink
要屏幕上出现更高级次的主极大,d就要变大, 即换个光栅常数大的光栅。
大学物理规范作业上册12解答完整
2
2.一束平行入射面振动的线偏振光以起偏角入到某介 质表面,则反射光与折射光的偏振情况是 【D】 (A) 反射光与折射光都是平行入射面振动的线偏光. (B) 反射光是垂直入射面振动的线偏光, 折射光是平行 入射面振动的线偏光. (C) 反射光是平行入射面振动的线偏光, 折射光是垂直 入射面振动的线偏光. (D) 折射光是平行入射面振动的线偏光,看不见反射光.
大学物理规范作业解答
文件命名
作业文件名应按照规定的格式 进行命名。
作业格式规范
01
公式编辑
使用LaTeX或MathType间距, 保持页面整洁。
03
02
图表绘制
使用专业绘图软件进行图表绘制, 图表应清晰、整洁。
引用格式
按照规定的引用格式进行文献引用 。
04
解题步骤规范
并能够运用公式进行问题的分析和计算。
03
解题技巧与策略
解题思路分析
明确问题要求
建立物理模型
首先需要仔细阅读题目,明确问题的具体 要求,理解题目的物理背景和所涉及的物 理概念。
根据题目的描述,将实际问题抽象为物理 模型,例如质点、弹簧振子、电磁场等。
选择合适的公式和定理
分析解题过程
根据建立的物理模型,选择合适的公式和 定理进行计算。需要熟练掌握大学物理的 基本公式和定理,并能灵活运用。
在解题过程中,要注意分析每一步的逻辑 关系和物理意义,确保解题思路清晰、逻 辑严密。
常用公式与定理
牛顿第二定律
$F = ma$
机械能守恒定律
$E_k1 + E_p1 = E_k2 + E_p2$
动量守恒定律
$P_1 + P_2 = P_1^{prime} + P_2^{prime}$
库仑定律
$F = kfrac{q_1q_2}{r^2}$
高档题练习
挑战高难度题目
高档题练习是为了挑战学生的高难度题目解答能力。这些题目通常涉及多个知识点,难度较大,需要学生具备较高的综合素 质和创新能力。通过解答这些题目,学生可以拓展思维,提高解题技巧和创新能力,为未来的学习和工作打下坚实的基础。
THANKS
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作业格式规范
01
公式编辑
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03
02
图表绘制
使用专业绘图软件进行图表绘制, 图表应清晰、整洁。
引用格式
按照规定的引用格式进行文献引用 。
04
解题步骤规范
并能够运用公式进行问题的分析和计算。
03
解题技巧与策略
解题思路分析
明确问题要求
建立物理模型
首先需要仔细阅读题目,明确问题的具体 要求,理解题目的物理背景和所涉及的物 理概念。
根据题目的描述,将实际问题抽象为物理 模型,例如质点、弹簧振子、电磁场等。
选择合适的公式和定理
分析解题过程
根据建立的物理模型,选择合适的公式和 定理进行计算。需要熟练掌握大学物理的 基本公式和定理,并能灵活运用。
在解题过程中,要注意分析每一步的逻辑 关系和物理意义,确保解题思路清晰、逻 辑严密。
常用公式与定理
牛顿第二定律
$F = ma$
机械能守恒定律
$E_k1 + E_p1 = E_k2 + E_p2$
动量守恒定律
$P_1 + P_2 = P_1^{prime} + P_2^{prime}$
库仑定律
$F = kfrac{q_1q_2}{r^2}$
高档题练习
挑战高难度题目
高档题练习是为了挑战学生的高难度题目解答能力。这些题目通常涉及多个知识点,难度较大,需要学生具备较高的综合素 质和创新能力。通过解答这些题目,学生可以拓展思维,提高解题技巧和创新能力,为未来的学习和工作打下坚实的基础。
THANKS
《大学物理教学资料》规范作业30 23页
不变。插入之后,两板间的电势差减少为原来的60%,
求电介质的相对介电常量多大?
解:设电容器极板间距为d,电荷密度为
σ,电介质未插入时,极板间的场强、
电势为: E 0
U0
0
d
若介质的厚度为T,插入介质后介质中的场强
这时两板间的电势差
r
Er
r 0
U T (dT)
若将0点的电势取为零,在 那轴 么线与窄缝之间线 离轴
R3 处P点的电势 Up
l ln 2 2 0 3
。
解用补偿法:设想圆柱原来没有窄缝,用
宽度为l,面电荷密度为-σ的带电窄条补在窄
缝处,由于圆柱面对场强的贡献为0, p点
的场强由该窄条产生,该窄条的电荷线密度
为 l
l
0点的场强为 E电气2学院0R学习部资料库
r0
电0气学院学习部资料库
21
由题中给出的条件
U U 0[ r0T0(dT)/]0d
T d T
解出
rd d
0.6
1
r
d(0.6dT)2(0.621.5)0.46
T
d 1.5
2
r1/0.4 62.14
电气学院学习部资料库
22
Thank you
0
R
11
E 2 4 0 R
结果如图。
同样可以得到-q的场强,则 合场强为:
Ey
2Eco4s5
2
2 4 0R
1 2
2 0 R
q
2 0R 2
E
E
电场强度沿 –y 方向
E
q
福州大学大学物理答案最新版规范作业26.ppt
两 者 相 比,磁 场 更 有 利 于 储 存 能 .量
大学物理规范作业 总(26)
一.选择题:
1.用线圈的自感系数L表示载流线圈磁能公式,以下 叙述正确的是【 D 】。 (A)只适用一个匝数很多,且密绕的螺线环 (B)只适用单匝圆线圈 (C)只适用于无限长密绕螺线管 (D)适用于自感系数为L一定的任意线圈
2.图示圆形区域内有均匀分布的磁场。 当磁感应强度值变化时,有【 B 】。
(A)磁感应强度值增加时,涡旋电场从 上往下看是逆时针绕向 (B)磁感应强度值减少时,涡旋电场从上往下看是 逆时针绕向 (C)磁感应强度值减少时,涡旋电场从上往下看是 顺时针绕向
方法一:直接根据楞次定律判定
方法二: dB
B
dB B
dt
dt
磁感应强度值增加时 磁感应强度值减少时
3.平板电容器放电阶段,对于二极板间的位移电流
来说,【 A 】。
(A)位移电流由负极流向正极 。
Dቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(B)位移电流由正极流向负极
Ic
(C)充电过程有位移电流,放电过程无位移电流
极方板法电一荷:由密位度移减电少流,dIDd /dt<dd0t,D 位移S 电ddDt流由可负知到,正放电时,
方法二: 位移电流的大小Id和方向始终和传导电流Ic的方向相同。 在平板电容器放电阶段,传导电流的方向如绿箭头所示,
所以二极板间的位移电流由负极流向正极。
二.填空题:
1.无限长直导线同平面放置正方形导线圈ABCD,如图所示。正方
形边长为a,AB和长直导线相距为b,则二回路的互感系数
为 0a ln a b 。
2
b
解:如图假设并建立坐标系
21 B dS BdS 1
大学物理规范作业 总(26)
一.选择题:
1.用线圈的自感系数L表示载流线圈磁能公式,以下 叙述正确的是【 D 】。 (A)只适用一个匝数很多,且密绕的螺线环 (B)只适用单匝圆线圈 (C)只适用于无限长密绕螺线管 (D)适用于自感系数为L一定的任意线圈
2.图示圆形区域内有均匀分布的磁场。 当磁感应强度值变化时,有【 B 】。
(A)磁感应强度值增加时,涡旋电场从 上往下看是逆时针绕向 (B)磁感应强度值减少时,涡旋电场从上往下看是 逆时针绕向 (C)磁感应强度值减少时,涡旋电场从上往下看是 顺时针绕向
方法一:直接根据楞次定律判定
方法二: dB
B
dB B
dt
dt
磁感应强度值增加时 磁感应强度值减少时
3.平板电容器放电阶段,对于二极板间的位移电流
来说,【 A 】。
(A)位移电流由负极流向正极 。
Dቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(B)位移电流由正极流向负极
Ic
(C)充电过程有位移电流,放电过程无位移电流
极方板法电一荷:由密位度移减电少流,dIDd /dt<dd0t,D 位移S 电ddDt流由可负知到,正放电时,
方法二: 位移电流的大小Id和方向始终和传导电流Ic的方向相同。 在平板电容器放电阶段,传导电流的方向如绿箭头所示,
所以二极板间的位移电流由负极流向正极。
二.填空题:
1.无限长直导线同平面放置正方形导线圈ABCD,如图所示。正方
形边长为a,AB和长直导线相距为b,则二回路的互感系数
为 0a ln a b 。
2
b
解:如图假设并建立坐标系
21 B dS BdS 1
大学物理规范作业
大学物理规范作业作为大学物理的学生,每周都要完成一定数量的物理作业。
这些作业是检验我们所学知识掌握情况的重要途径。
特别是针对物理实验的规范作业,更是对我们实验技能的考核,同时也能让我们更好地理解知识点。
规范作业一般由老师给出具体要求,包括实验的内容、步骤和数据处理等。
在进行物理实验的过程中,我们需要注意以下几点:第一,实验安全。
物理实验常常涉及到高压、高温、高压等危险因素,我们必须认真阅读实验指导书,遵守各项安全规定,同时在实验过程中要严格按照规定操作,防止意外发生。
第二,实验仪器使用。
我们必须熟悉实验仪器的使用方法,并正确地使用仪器,以保证实验的准确性和可靠性。
第三,数据处理。
在实验数据处理方面,我们需要准确记录实验数据,并按照规定的方法加以处理。
同时,我们还需要对实验数据进行分析、归纳和总结,掌握物理学的基本规律和实验技巧。
当然,对于规范作业的完成,仅仅考虑这些还远远不够。
我们还需要积极主动,认真调研,多学习、多思考,才能让规范作业真正成为我们学习的提升之路。
首先,我们可以通过查阅学术论文或相关书籍来深入学习实验基础知识,了解更多的实验原理和实验方法。
其次,我们还可以结合实验和理论,探究更深层次的物理问题,例如超导、量子力学、相对论等领域,以便更加全面地理解物理学的本质。
当然,所有这些都是建立在享受规范作业带来乐趣、真正热爱物理、努力提升物理实力的基础之上的。
总之,规范作业是大学物理学习过程中一个非常重要的环节,不仅能够提升我们的实验技能和理论水平,还让我们在认真从事物理学习的过程中获得更多乐趣。
因此,我们应该非常重视每一个规范作业,积极地探究、思考,让自己的成绩得以更好的提升。
福州大学大学物理规范作业33PPT课件
福做的那样按经典力学处理吗?
解:粒子的静能为:
E0 mc 2 6.7 1027 91016 3.810 4 (MeV )
由于E<<E0,所以可按经典力学求其动量。而
其波长为:
h
6.631034
2mE 2 6.7 1027 7.7 106 1.61019
5.2 1015 m
由于<<10-10m,所以可以把粒子当做经典粒子处理。
13
大学物理规范作业
总(38)
单元测试五(量子力学)
1
一、填空题
1.已知真空中光子波长为,则其频率= c/ ,光
子的能量E= hc/ ,动量的大小 h/
P=
h,/ c光 子质量m =
。
解: c ,
E
h
hc
,
p h
E hc mc2, m h c
2
2.由粒子的位置与动量的不确定关系式△x·△Px≥ h 可
明:行星表面的温度T由下式给出:T4=PS /(16r2)。 其中为斯特藩—玻尔兹曼常量。(行星辐射按黑体
计。)(2)用上式计算地球和冥王星的表面温度,已
知地球rE=1.51011 m ,冥王星rP=1.51011 m 。
解:以R表示行星半径,
吸热功率为:Pab
PS
4r 2
R2
放热功率为:Pej T 4 4R2
以求得粒子的波长与位置的不确定关系是___λ_2____。 2πΔλ
解: p h
p
h
2
又 p x
x h 2 p 2
3
3.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T的黑体辐射。设b、分别为维恩和斯特藩常量,
大学物理规范作业上册答案全ppt课件
位移为矢量 根据
r
t3 0
v(t
)
dt
得到B是正确的
在t1时刻,斜率为零,加速度为0。在0-t3过程
中,加速度是变化的。
3
2.物体通过两个连续相等位移的平均速度分别为
v1 =10m/s, v2 =15m/s,若物体作直线运动,则在整
个过程中物体的平均速度为【 A 】
(A) 12 m/s
(B) 11.75 m/s
向相同,则在t =2s时物体速度的大小等于_2_4_m_/_s___。
解:
I
t Fdt
0
2 0
(30
4 0 t )dt
(30t
20t
2
)
|02
140kg
m
/
s
I P m(v2 v1)
v2 24m / s
12
2.如图所示的圆锥摆,质量为m的小球,在水平面内以
角速度 匀速转动,在小球转动一周的过程中,小球
1.质量m=0.5kg的质点,在Oxy平面内运动,其运动
方程为x=5t,y =0.5t2(SI),从t=2s到t=4s这段时间
内,外力对质点作的功为【 B】
(解:A)1r.5J
(B)3 J (C)4.5J (D) -1.5J 5ti 0.5t2j, v 5i tj, a j
F ma 0.5 j
解: 作一个变量代换
a kv 2 dv dv dx v dv dt dx dt dx
得到: kv dv kdx dv
dx
v
积分得到: k x ln v v0
v0为初始速度
8
大学物理规范作业上册
总(02) 牛顿运动定律 动量守恒
10级大学物理规范作业上册02解答
的函数关系式;(2) 子弹射入沙土的最大深度。
解:根据题意得到阻力与速度的关系:
f kv
v
dv f kv ma m d t k t 得到: v v e m 0 dv f kv ma mv dx
得到: xmax
dv 0 kdt v0 m v
t
0
06级大学物理规范作业上册
总(02) 牛顿运动定律 动量守恒
1
一、选择题 1. 如图所示,质量为m的物体A用平行于斜面的细线连 接,置于光滑的斜面上。若斜面向左作加速运动,当物 体开始脱离斜面时,它的加速度大小为 【C】 (A)gsinθ (B)gcosθ (C)gctgθ (D)gtgθ 分析:物体A的受力分析如图所示,并 将力沿水平和垂直方向分解,
xmax
kdx mdv
v0
0
mv0 k
8
t 解: I Fdt
0
(30 40t)dt (30t 20t ) | 140kg m / s
2
2
I P m(v2 v1 )
0
2 0
v2 24m / s
4
2.如图所示的圆锥摆,质量为m的小球,在水平面内以 角速度
匀速转动,在小球转动一周的过程中,小球
x
dx
x
x/2
v k 2 dx mvdv 0 x
2 1 1 2 k ( ) mv x x 2
2k 得到: v mx
7
2.质量为m的子弹以速率v0水平射入沙土中,设子弹所受 阻力与速度成正比,比例系数为k (k是大于零的常数),忽 略子弹的重力,求(1) 子弹射入沙土后,速度随时间变化
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两 者 相 比,磁 场 更 有 利 于 储 存 能 量.
所以二极板间的位移电流由负极流向正极。
二.填空题:
1.无限长直导线同平面放置正方形导线圈ABCD,如图所示。正方形边长为a,
AB和长直导线相距为b,则二回路的互感系数
为 0a ln a b
。
2
b
解:如图假设并建立坐标系
21
B
ds
BdS
1
A
B
ab 0 I1 adx
b 2x
I1
0I1a ln a b
过每匝线圈的磁通量是20μWb;当电流以4.0A/s的 速率变化时,产生的自感电动势为3.2mv。求此螺 线管的自感系数与总匝数。
解: L / di 3.2103 / 4.0 0.8103 H
dt
又L N / I
N LI / 0.8103 10.0 /(20 106 ) 400 (匝)
来说,【 A 】。
(A)位移电流由负极流向正极 。
D
(B)位移电流由正极流向负极
Ic
(C)充电过程有位移电流,放电过程无位移电流
极方板法电一荷:由密位度移减电少流,dIDd /dt<dd0,tD 位移S 电ddDt流由可负知到,正放电时,
方法二: 位移电流的大小Id和方向始终和传导电流Ic的方向相同。 在平板电容器放电阶段,传导电流的方向如图所示,
2.实验室中一般可获得的强磁场约为2.0T,强电场 约为1×106 v/m。求相应的磁场能量密度和电场 能量密度多大?哪种场更有利于储存能量? 解:
wm B2 /(20 ) (2.0)2 /(2 4 107 ) 1.6106 J / m3 we 0 E 2 / 2 8.85 1012 (106 )2 / 2 4.4J / m3
(A)磁感应强度值增加时,涡旋电场从 上往下看是逆时针绕向 (B)磁感应强度值减少时,涡旋电场从上往下看是 逆时针绕向 (C)磁感应强度值减少时,涡旋电场从上往下看是 顺时针绕向
方法一:直接根据楞次定律判定
方法二:
dB
B
dB
B
dt
dt
磁感应强度值增加时 磁感应强度值减少时
3.平板电容器放电阶段,对于二极板间的位移电流
一.选择题:
1.用线圈的自感系数L表示载流线圈磁能公式,以下 叙述正确的是【 D 】。 (A)只适用一个匝数很多,且密绕的螺线环 (B)只适用单匝圆线圈 (C)只适用于无限长密绕螺线管 (D)适用于自感系数为L一定的任意线圈
2.图示圆形区域内有均匀分布的磁场。 当磁感应强度值变化时,有【
M 21 0a ln a b
b
I1 2 b
2
C
x a
2.平行板电容器的电容C为20.0μF,两板上的电压变化
率为dU/dt=1.50×105V/s,则电容器两平行板间的位
移电流为 3A 。
解:I d
Ic
dq dt
C dU dt
3(A)
Ic
Id
三、计算题: 一长直螺线管的导线中通入10.0A的恒定电流时,通
所以二极板间的位移电流由负极流向正极。
二.填空题:
1.无限长直导线同平面放置正方形导线圈ABCD,如图所示。正方形边长为a,
AB和长直导线相距为b,则二回路的互感系数
为 0a ln a b
。
2
b
解:如图假设并建立坐标系
21
B
ds
BdS
1
A
B
ab 0 I1 adx
b 2x
I1
0I1a ln a b
过每匝线圈的磁通量是20μWb;当电流以4.0A/s的 速率变化时,产生的自感电动势为3.2mv。求此螺 线管的自感系数与总匝数。
解: L / di 3.2103 / 4.0 0.8103 H
dt
又L N / I
N LI / 0.8103 10.0 /(20 106 ) 400 (匝)
来说,【 A 】。
(A)位移电流由负极流向正极 。
D
(B)位移电流由正极流向负极
Ic
(C)充电过程有位移电流,放电过程无位移电流
极方板法电一荷:由密位度移减电少流,dIDd /dt<dd0,tD 位移S 电ddDt流由可负知到,正放电时,
方法二: 位移电流的大小Id和方向始终和传导电流Ic的方向相同。 在平板电容器放电阶段,传导电流的方向如图所示,
2.实验室中一般可获得的强磁场约为2.0T,强电场 约为1×106 v/m。求相应的磁场能量密度和电场 能量密度多大?哪种场更有利于储存能量? 解:
wm B2 /(20 ) (2.0)2 /(2 4 107 ) 1.6106 J / m3 we 0 E 2 / 2 8.85 1012 (106 )2 / 2 4.4J / m3
(A)磁感应强度值增加时,涡旋电场从 上往下看是逆时针绕向 (B)磁感应强度值减少时,涡旋电场从上往下看是 逆时针绕向 (C)磁感应强度值减少时,涡旋电场从上往下看是 顺时针绕向
方法一:直接根据楞次定律判定
方法二:
dB
B
dB
B
dt
dt
磁感应强度值增加时 磁感应强度值减少时
3.平板电容器放电阶段,对于二极板间的位移电流
一.选择题:
1.用线圈的自感系数L表示载流线圈磁能公式,以下 叙述正确的是【 D 】。 (A)只适用一个匝数很多,且密绕的螺线环 (B)只适用单匝圆线圈 (C)只适用于无限长密绕螺线管 (D)适用于自感系数为L一定的任意线圈
2.图示圆形区域内有均匀分布的磁场。 当磁感应强度值变化时,有【
M 21 0a ln a b
b
I1 2 b
2
C
x a
2.平行板电容器的电容C为20.0μF,两板上的电压变化
率为dU/dt=1.50×105V/s,则电容器两平行板间的位
移电流为 3A 。
解:I d
Ic
dq dt
C dU dt
3(A)
Ic
Id
三、计算题: 一长直螺线管的导线中通入10.0A的恒定电流时,通