哈里德大学物理课后习题题解(答案)PDF第十章
大学物理 第十章 课后答案
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习题十10-1 一半径r =10cm的圆形回路放在B =0.8T 的均匀磁场中.回路平面与B垂直.当回路半径以恒定速率t rd d =80cm ·s -1收缩时,求回路中感应电动势的大小.解: 回路磁通 2πr B BS m ==Φ感应电动势大小40.0d d π2)π(d d d d 2====t r r B r B t t m Φε V10-2 一对互相垂直的相等的半圆形导线构成回路,半径R =5cm ,如题10-2图所示.均匀磁场B =80×10-3T ,B 的方向与两半圆的公共直径(在Oz 轴上)垂直,且与两个半圆构成相等的角α当磁场在5ms 内均匀降为零时,求回路中的感应电动势的大小及方向.解: 取半圆形cba 法向为i , 题10-2图则αΦcos 2π21B R m= 同理,半圆形adc 法向为j,则αΦcos 2π22B R m=∵ B 与i 夹角和B 与j夹角相等,∴ ︒=45α则αΦcos π2R B m = 221089.8d d cos πd d -⨯-=-=Φ-=t B R t m αεV方向与cbadc 相反,即顺时针方向.题10-3图*10-3 如题10-3图所示,一根导线弯成抛物线形状y =2ax ,放在均匀磁场中.B 与xOy 平面垂直,细杆CD 平行于x 轴并以加速度a 从抛物线的底部向开口处作平动.求CD 距O 点为y 处时回路中产生的感应电动势.解: 计算抛物线与CD 组成的面积内的磁通量⎰⎰=-==aym yB x x y B S B 0232322d )(2d 2ααΦ∴ vy B t y y B t m 21212d d d d ααε-=-=Φ-=∵ ay v 22= ∴ 212y a v =则ααεaByy a yBi 8222121-=-= i ε实际方向沿ODC .题10-4图10-4 如题10-4图所示,载有电流I 的长直导线附近,放一导体半圆环MeN 与长直导线共面,且端点MN 的连线与长直导线垂直.半圆环的半径为b ,环心O 与导线相距a .设半圆环以速度v 平行导线平移.求半圆环内感应电动势的大小和方向及MN 两端的电压N M U U -.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 MeNεε=又∵ ⎰+-<+-==ba ba MNb a ba Iv l vB 0ln 2dcos 0πμπε所以MeN ε沿NeM 方向,大小为 b a ba Iv -+ln20πμ M 点电势高于N 点电势,即b a ba Iv U U N M -+=-ln20πμ题10-5图10-5如题10-5所示,在两平行载流的无限长直导线的平面内有一矩形线圈.两导线中的电流方向相反、大小相等,且电流以t Id d 的变化率增大,求:(1)任一时刻线圈内所通过的磁通量; (2)线圈中的感应电动势. 解: 以向外磁通为正则(1) ]ln [lnπ2d π2d π2000d ad b a b Ilr l r Ir l r Iab b ad d m +-+=-=⎰⎰++μμμΦ(2)t I b a b d a d l t d d ]ln [ln π2d d 0+-+=-=μΦε 10-6 如题10-6图所示,用一根硬导线弯成半径为r 的一个半圆.令这半圆形导线在磁场中以频率f 绕图中半圆的直径旋转.整个电路的电阻为R .求:感应电流的最大值.题10-6图解: )cos(2π02ϕωΦ+=⋅=t r B S B m ∴ Bfr f r B r B t r B t m m i 222202ππ22π2π)sin(2πd d ===+=-=ωεϕωωΦε ∴ R Bf r R I m 22π==ε10-7 如题10-7图所示,长直导线通以电流I =5A ,在其右方放一长方形线圈,两者共面.线圈长b =0.06m ,宽a =0.04m ,线圈以速度v =0.03m ·s -1垂直于直线平移远离.求:d =0.05m时线圈中感应电动势的大小和方向.题10-7图解: AB 、CD 运动速度v方向与磁力线平行,不产生感应电动势.DA 产生电动势⎰==⋅⨯=A D Ivb vBb l B v d 2d )(01πμεBC 产生电动势)(π2d )(02d a Ivbl B v C B +-=⋅⨯=⎰με∴回路中总感应电动势8021106.1)11(π2-⨯=+-=+=a d d Ibv μεεεV 方向沿顺时针.10-8 长度为l 的金属杆ab 以速率v 在导电轨道abcd 上平行移动.已知导轨处于均匀磁场B中,B 的方向与回路的法线成60°角(如题10-8图所示),B的大小为B =kt (k 为正常).设t =0时杆位于cd 处,求:任一时刻t 导线回路中感应电动势的大小和方向.解: ⎰==︒=⋅=22212160cos d klvt lv kt Blvt S B m Φ∴ klvtt m -=-=d d Φε即沿abcd 方向顺时针方向.题10-8图10-9 一矩形导线框以恒定的加速度向右穿过一均匀磁场区,B的方向如题10-9图所示.取逆时针方向为电流正方向,画出线框中电流与时间的关系(设导线框刚进入磁场区时t =0).解: 如图逆时针为矩形导线框正向,则进入时0d d <Φt ,0>ε;题10-9图(a)题10-9图(b)在磁场中时0d d =t Φ,0=ε; 出场时0d d >t Φ,0<ε,故t I -曲线如题10-9图(b)所示.题10-10图10-10 导线ab 长为l ,绕过O 点的垂直轴以匀角速ω转动,aO =3l磁感应强度B 平行于转轴,如图10-10所示.试求: (1)ab 两端的电势差; (2)b a ,两端哪一点电势高? 解: (1)在Ob 上取dr r r +→一小段 则⎰==320292d l Ob l B r rB ωωε同理 ⎰==302181d l Oa l B r rB ωωε ∴ 2261)92181(l B l B Ob aO ab ωωεεε=+-=+=(2)∵ 0>abε 即0<-b a U U∴b 点电势高.题10-11图10-11 如题10-11图所示,长度为b 2的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间,并以速度v 平行于两直导线运动.两直导线通以大小相等、方向相反的电流I ,两导线相距2a .试求:金属杆两端的电势差及其方向. 解:在金属杆上取r d 距左边直导线为r ,则b a b a Iv r r a r Iv l B v b a b a BA AB -+-=-+-=⋅⨯=⎰⎰+-lnd )211(2d )(00πμπμε∵ 0<AB ε∴实际上感应电动势方向从A B →,即从图中从右向左, ∴b a ba Iv U AB -+=ln 0πμ题10-12图10-12 磁感应强度为B的均匀磁场充满一半径为R 的圆柱形空间,一金属杆放在题10-12图中位置,杆长为2R ,其中一半位于磁场内、另一半在磁场外.当t Bd d >0时,求:杆两端的感应电动势的大小和方向.解: ∵bc ab ac εεε+=t BR B R t t ab d d 43]43[d d d d 21=--=-=Φε =-=tab d d 2Φεt BR B R t d d 12π]12π[d d 22=-- ∴t BR R ac d d ]12π43[22+=ε ∵ 0d d >t B∴ 0>acε即ε从c a →10-13 半径为R 的直螺线管中,有dt dB>0的磁场,一任意闭合导线abca ,一部分在螺线管内绷直成ab 弦,a ,b 两点与螺线管绝缘,如题10-13图所示.设ab =R ,试求:闭合导线中的感应电动势.解:如图,闭合导线abca 内磁通量)436π(22R R B S B m -=⋅= Φ∴t B R R i d d )436π(22--=ε ∵ 0d d >t B∴0<iε,即感应电动势沿acba ,逆时针方向. 题10-13图题10-14图10-14 如题10-14图所示,在垂直于直螺线管管轴的平面上放置导体ab 于直径位置,另一导体cd 在一弦上,导体均与螺线管绝缘.当螺线管接通电源的一瞬间管内磁场如题10-14图示方向.试求: (1)ab 两端的电势差; (2)cd 两点电势高低的情况.解: 由⎰⎰⋅-=⋅l S t B l Ed d d d 旋知,此时旋E 以O 为中心沿逆时针方向.(1)∵ab 是直径,在ab 上处处旋E 与ab 垂直∴ ⎰=⋅ll 0d 旋∴0=ab ε,有b a U U =(2)同理, 0d >⋅=⎰l E cddc旋ε∴0<-c d U U 即d c U U >题10-15图10-15 一无限长的直导线和一正方形的线圈如题10-15图所示放置(导线与线圈接触处绝缘).求:线圈与导线间的互感系数.解: 设长直电流为I ,其磁场通过正方形线圈的互感磁通为⎰==32300122ln π2d π2a a Iar rIaμμΦ∴2ln π2012aI M μΦ==10-16 一矩形线圈长为a =20cm ,宽为b =10cm ,由100匝表面绝缘的导线绕成,放在一无限长导线的旁边且与线圈共面.求:题10-16图中(a)和(b)两种情况下,线圈与长直导线间的互感.解:(a)见题10-16图(a),设长直电流为I ,它产生的磁场通过矩形线圈的磁通为2ln π2d 2πd 020)(12Ia r r IaS B bb S μμΦ⎰⎰==⋅=∴ 6012108.22ln π2-⨯===a N I N M μΦ H(b)∵长直电流磁场通过矩形线圈的磁通012=Φ,见题10-16图(b)∴ 0=M题10-16图题10-17图10-17 两根平行长直导线,横截面的半径都是a ,中心相距为d ,两导线属于同一回路.设两导线内部的磁通可忽略不计,证明:这样一对导线长度为l 的一段自感为πμl L 0=In a ad -.解: 如图10-17图所示,取r l S d d =则⎰⎰-----=--=-+=a d aa d aa d d aa d Il r r r Il r l r I r πI )ln (ln 2πd )d 11(π2d ))d (π22(0000μμμμΦa ad Il-=lnπ0μ∴a a d lI L -==lnπ0μΦ10-18 两线圈顺串联后总自感为1.0H ,在它们的形状和位置都不变的情况下,反串联后总自感为0.4H .试求:它们之间的互感.解: ∵顺串时 M L L L 221++=反串联时M L L L 221-+='∴ M L L 4='-15.04='-=L L M H10-19图10-19 一矩形截面的螺绕环如题10-19图所示,共有N 匝.试求: (1)此螺线环的自感系数;(2)若导线内通有电流I ,环内磁能为多少? 解:如题10-19图示 (1)通过横截面的磁通为⎰==baa b NIhr h r NIlnπ2d π200μμΦ磁链a b IhN N lnπ220μΦψ== ∴a b hN IL lnπ220μψ==(2)∵ 221LI W m = ∴a b h I N W m lnπ4220μ= 10-20 一无限长圆柱形直导线,其截面各处的电流密度相等,总电流为I .求:导线内部单位长度上所储存的磁能. 解:在R r <时20π2R I B rμ=∴4222002π82R r I B w m μμ== 取 r r V d π2d =(∵导线长1=l )则 ⎰⎰===R Rm I R rr I r r w W 0204320π16π4d d 2μμπ。
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第十章静电场中的导体与电介质10- 1将一个带正电的带电体A从远处移到一个不带电的导体 B 附近,则导体 B 的电势将()(A)升高(B)降低(C)不会发生变化(D)无法确定分析与解不带电的导体 B 相对无穷远处为零电势.由于带正电的带电体 A 移到不带电的导体B附近时,在导体B 的近端感应负电荷;在远端感应正电荷,不带电导体的电势将高于无穷远处,因而正确答案为(A) .10- 2将一带负电的物体M 靠近一不带电的导体N,在 N的左端感应出正电荷,右端感应出负电荷 .若将导体 N的左端接地(如图所示),则()(A) N上的负电荷入地(B)N上的正电荷入地(C) N上的所有电荷入地(D)N上所有的感应电荷入地题 10-2 图分析与解导体 N接地表明导体 N为零电势,即与无穷远处等电势,这与导体 N在哪一端接地无关 .因而正确答案为(A) .10- 3 如图所示将一个电量为q的点电荷放在一个半径为R的不带电的导体球附近,点电荷距导体球球心为 d,参见附图.设无穷远处为零电势,则在导体球球心O 点有()(A)Eq q,Vq 0,V ( B)E2 4π4π4πε0d ε0d ε0d(C)E 0,V 0q,Vq ( D)E2 4π4πε0d ε0R 题 10-3 图分析与解达到静电平衡时导体内处处各点电场强度为零.点电荷q 在导体球表面感应等量异号的感应电荷±q′,导体球表面的感应电荷±q′在球心O点激发的电势为零,O 点的电势等于点电荷q 在该处激发的电势.因而正确答案为(A) .10- 4 根据电介质中的高斯定理,在电介质中电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于这个曲面所包围自由电荷的代数和.下列推论正确的是( )(A)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于零,曲面内一定没有自由电荷(B)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于零,曲面内电荷的代数和一定等于零(C)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分不等于零,曲面内一定有极化电荷(D)介质中的高斯定律表明电位移矢量仅仅与自由电荷的分布有关(E)介质中的电位移矢量与自由电荷和极化电荷的分布有关分析与解电位移矢量沿任意一个闭合曲面的通量积分等于零,表明曲面内自由电荷的代数和等于零;由于电介质会改变自由电荷的空间分布,介质中的电位移矢量与自由电荷与位移电荷的分布有关.因而正确答案为(E) .10- 5对于各向同性的均匀电介质,下列概念正确的是()(A)电介质充满整个电场并且自由电荷的分布不发生变化时,电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的1/ εr倍(B)电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的1/ εr倍(C)在电介质充满整个电场时,电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 1/ εr倍(D)电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的εr倍分析与解电介质中的电场由自由电荷激发的电场与极化电荷激发的电场迭加而成,由于极化电荷可能会改变电场中导体表面自由电荷的分布,由电介质中的高斯定理,仅当电介质充满整个电场并且自由电荷的分布不发生变化时,在电介质中任意高斯面S 有1 χE d S E 0 d S 1q iS S ε i即E= E0 / εr,因而正确答案为(A) .10- 6 不带电的导体球A含有两个球形空腔,两空腔中心分别有一点电荷q b 、q c ,导体球外距导体球较远的r 处还有一个点电荷q d (如图所示).试求点电荷q b 、 q c 、 q d 各受多大的电场力.题10-6 图分析与解根据导体静电平衡时电荷分布的规律,空腔内点电荷的电场线终止于空腔内表面感应电荷;导体球A外表面的感应电荷近似均匀分布,因而近似可看作均匀带电球对点电荷q d的作用力 .q b q c q dF d4πεr 2点电荷 q d与导体球 A 外表面感应电荷在球形空腔内激发的电场为零,点电荷q b、 q c处于球形空腔的中心,空腔内表面感应电荷均匀分布,点电荷q b、q c受到的作用力为零 .10- 7 一真空二极管,其主要构件是一个半径R1=× 10 -4 m的圆柱形阴极和一个套在阴极外、半径 R =× 10 -3 m 的同轴圆筒形阳极.阳极电势比阴极电势高300 V,阴极与阳极的长2度均为 L=× 10-2m.假设电子从阴极射出时的速度为零.求:(1)该电子到达阳极时所具有的动能和速率;(2)电子刚从阳极射出时所受的力.题10-7 图分析( 1)由于半径 R1<< L,因此可将电极视作无限长圆柱面,阴极和阳极之间的电场具有轴对称性.从阴极射出的电子在电场力作用下从静止开始加速,电子所获得的动能等于电场力所作的功,也即等于电子势能的减少.由此,可求得电子到达阳极时的动能和速率.(2)计算阳极表面附近的电场强度,由 F= qE 求出电子在阴极表面所受的电场力.解( 1)电子到达阳极时,势能的减少量为E ep eV 4.810 17 J由于电子的初始速度为零,故E ek E ekE ep4.8 10 17 J因此电子到达阳极的速率为2E ek 2eV 1.03 10 7 m s -1vmm(2) 两极间的电场强度为λ E2πε0re r两极间的电势差R 2lnR2VR 2dr E drR 12π 0 r2π 0 R 1R 1负号表示阳极电势高于阴极电势.阴极表面电场强度Eλe rV e r2πε0R 1 R 2R 1lnR 1电子在阴极表面受力FeE (4.37 10 14 N) e r- 31这个力尽管很小,但作用在质量为9.11×10 kg 的电子上,电子获得的加速度可达重力加速度的 5× 1015 倍.10- 8 一导体球半径为 R,外罩一半径为 R 2 的同心薄导体球壳,外球壳所带总电荷为Q ,1而内球的电势为 V 0 .求此系统的电势和电场的分布.分析 若 V 0Q,内球电势等于外球壳的电势, 则外球壳内必定为等势体, 电场强度4πε0R 2处处为零,内球不带电.Q若 V 0,内球电势不等于外球壳电势,则外球壳内电场强度不为零,内球带4πεR0 2电.一般情况下,假设内导体球带电q ,导体达到静电平衡时电荷的分布如图所示.依照电荷的这一分布,利用高斯定理可求得电场分布.并由V pE dl 或电势叠加求出电势的p分布.最后将电场强度和电势用已知量 V 0、 Q 、 R 1 、R 2表示.题10-8 图解根据静电平衡时电荷的分布,可知电场分布呈球对称.取同心球面为高斯面,由高斯定理 E dS E r 4πr2 E rq / ε0,根据不同半径的高斯面内的电荷分布,解得各区域内的电场分布为r < R 时,E1 r 01R < r<R 时, E2 r q1 24πε0r 22 时,E2 Q qr> R r4πε0r 2由电场强度与电势的积分关系,可得各相应区域内的电势分布.r< R1时,V1 E dl R1 1 dl R2 E 3 dlE E 2 dlr r R1 R2q Q4π0 R1 4π0 R2R1< r<R2时,V2 E dl R2 2 dl E 3 dlEr r R2q Q4π0 r 4π0 R2r> R2时,V3r E3Q qdl4π0r也可以从球面电势的叠加求电势的分布:在导体球内( r < R1)V1q Q4 π4πεRε0R1 0 2在导体球和球壳之间(R1< r< R2)V2q Q 4πε0r 4πε0R2在球壳外( r> R2)为V3Q q4π0r 由题意V1 V0q Q4 π4πεRε0R2 0 1得q 4π0 R1V0R1 QR2于是可求得各处的电场强度和电势的分布:r< R1时,E10 ; V1V0R1< r<R2时,E2 R1V0 R1Q; V2R1V0 (r R1 )Q r 2 4πεR r 2r 4π0 R2 r0 22时,r> RR1V0 ( R2 R1 )Q; V3 R1V0 (R2 R1 )QE32 4π0R2 r 2 r 4π0 R2rr10- 9 地球和电离层可当作球形电容器,它们之间相距约为100 km ,试估算地球-电离层系统的电容.设地球与电离层之间为真空.解由于地球半径 R1=× 106 m;电离层半径 R2=× 105 m +R1=× 106 m,根据球形电容器的电容公式,可得C 4πε0 R1 R2 4.58 10 2 FR2 R110- 10 两线输电线,其导线半径为 3.26 mm ,两线中心相距0.50 m,导线位于地面上空很高处,因而大地影响可以忽略.求输电线单位长度的电容.分析假设两根导线带等量异号电荷,电荷在导线上均匀分布,则由长直带电线的电场叠加,可以求出两根带电导线间的电场分布,E E E再由电势差的定义求出两根导线之间的电势差,就可根据电容器电容的定义,求出两线输电线单位长度的电容解建立如图坐标,带等量异号电荷的两根导线在 P点激发的电场强度方向如图,由上述分析可得 P点电场强度的大小为1 1E()2π0x d x电场强度的方向沿x轴,电线自身为等势体,依照定义两导线之间的电势差为d R1 1U E dl ( )dxl R 2π0 x d x上式积分得λln d RUπε0 R 因此,输电线单位长度的电容C λπε0 / lnd Rπε0 / lnd U R R代入数据 C 5.52 10 12 F题 10-10 图10- 11电容式计算机键盘的每一个键下面连接一小块金属片,金属片与底板上的另一块金属片间保持一定空气间隙,构成一小电容器(如图).当按下按键时电容发生变化,通过与之相连的电子线路向计算机发出该键相应的代码信号.假设金属片面积为50.0 mm 2,两金属片之间的距离是0.600 mm. 如果电路能检测出的电容变化量是pF,试问按键需要按下多大的距离才能给出必要的信号题 10-11 图分析按下按键时两金属片之间的距离变小,电容增大,由电容的变化量可以求得按键按下的最小距离:解按下按键时电容的变化量为C ε0S 11 d d0按键按下的最小距离为d min dd Cd20.152 mmd0 C 0 S10- 12 一片二氧化钛晶片,其面积为 1.0 cm2 ,厚度为 0.10 mm .把平行平板电容器的两极板紧贴在晶片两侧.( 1)求电容器的电容;(2)当在电容器的两极间加上 12 V电压时,极板上的电荷为多少此时自由电荷和极化电荷的面密度各为多少( 3)求电容器内的电场强度.解( 1)查表可知二氧化钛的相对电容率εr = 173,故充满此介质的平板电容器的电容C εεr0S 1.53 10 9 Fd(2)电容器加上 U = 12V 的电压时,极板上的电荷Q CU 1.84 10 8 C极板上自由电荷面密度为σQ1.84 10 8 C m - 2S晶片表面极化电荷密度σ0 1 1σ0 1.83 104 C m- 2 εr(3)晶片内的电场强度为E U 1.2 105 V m-1d10- 13 如图所示,半径 R = 0.10 m 的导体球带有电荷Q =× 10 -8C,导体外有两层均匀介质,一层介质的εr= 0.10 m,另一层介质为空气,充满其余空间.求:( 1 )=,厚度 d离球心为 r = 5cm、15 cm、25 cm 处的 D 和 E;( 2)离球心为 r = 5 cm、15 cm、25 cm 处的V;( 3)极化电荷面密度σ′.题 10-13 图分析带电球上的自由电荷均匀分布在导体球表面,电介质的极化电荷也均匀分布在介质的球形界面上,因而介质中的电场是球对称分布的.任取同心球面为高斯面,电位移矢量D 的通量与自由电荷分布有关,因此,在高斯面上 D 呈均匀对称分布,由高斯定理D d S q 可得D(r).再由E D / εε可得E(r).00r介质内电势的分布,可由电势和电场强度的积分关系V E dl 求得,或者由电势叠r加原理求得.极化电荷分布在均匀介质的表面,其极化电荷面密度Pn .解( 1)取半径为 r 的同心球面为高斯面,由高斯定理得r < R D1 4πr2 0D1 0 ; E1 0R <r<R+d D24π2QrD2 Q ; E2Q4πr 2 4πεε0r r 2r > R + d D3 4πr 2 QD 3Q; E3Q 4πr2 4π0 r 2将不同的 r 值代入上述关系式,可得r= 5 cm、15 cm 和 25 cm 时的电位移和电场强度的大小,其方向均沿径向朝外.r1 = 5 cm,该点在导体球内,则Dr1 0 ;Er1 0r2 = 15 cm,该点在介质层内,εr=,则Dr2 Q3.5 10 8 C m 2 4π2r2E r2Q2 8.0 102 V m 1 4πεε0r r2r3 = 25 cm,该点在空气层内,空气中ε ≈ε0,则Dr3 Q 1.3 10 8 C m 2;4πr32Er3 Q 2 1.4 103 V m 14π0 r2(2)取无穷远处电势为零,由电势与电场强度的积分关系得r3 = 25 cm,V3 E3 dr Q 360 V4πr1ε0rr2= 15 cm,V2R dE 3 drE 2 drr2 R dQ Q4π0 r r2 4π0 r R d 4π0 480 Vr1= 5 cm,V1R dE3RE 2 dr drR dQ Q Q 4πεε0r R 4πεε0r R d 4πε0 R540V(3)均匀介质的极化电荷分布在介质界面上,因空气的电容率略.故在介质外表面;QR ddε=ε0,极化电荷可忽P n εr 1 ε0E nεr 1 Q 4π 2R dεrσ P n εr 1 Q 2 1.6 10 8 C4πεr R d在介质内表面:m 2P n εr 1 ε0E n εr 1 Q 4π 2εr RσP n εr 1 Q6.4 10 8 C m 2 4π 2εr R介质球壳内、外表面的极化电荷面密度虽然不同,但是两表面极化电荷的总量还是等量异号.10- 14 人体的某些细胞壁两侧带有等量的异号电荷.设某细胞壁厚为- 9× 10 m,两表面所带面电荷密度为±× 10 - 3 C/m2 ,内表面为正电荷.如果细胞壁物质的相对电容率为,求( 1)细胞壁内的电场强度;(2)细胞壁两表面间的电势差.解( 1)细胞壁内的电场强度(2)细胞壁两表面间的电势差E σ9.8 106 V/m ;方向指向细胞外.εε0 rU Ed 5.1 10 2 V .10- 15如图(a)所示,有两块相距为的薄金属板A、B构成的空气平板电容器被屏蔽在一金属盒K内,金属盒上、下两壁与 A、B 分别相距 0.25 mm ,金属板面积为 30 mm × 40 mm.求( 1)被屏蔽后电容器的电容变为原来的几倍;(屏蔽盒相碰,问此时的电容又为原来的几倍2)若电容器的一个引脚不慎与金属题10-15 图分析薄金属板 A、 B 与金属盒一起构成三个电容器,其等效电路图如图(b)所示,由于两导体间距离较小,电容器可视为平板电容器,通过分析等效电路图可以求得A、B 间的电容.解( 1)由等效电路图可知C C23C2 C3C1 C1C3C2由于电容器可以视作平板电容器,且d1 2d2 2d3,故 C2 C3 2C1,因此A、B间的总电容C 2C1(2)若电容器的一个引脚不慎与金属屏蔽盒相碰,相当于C2(或者 C3)极板短接,其电容为零,则总电容C 3C110- 16 在 A 点和 B 点之间有 5 个电容器,其连接如图所示.( 1)求 A、B 两点之间的等效电容;( 2)若 A、 B 之间的电势差为 12 V,求 U AC、 U CD和 U DB.题 10-16 图解( 1)由电容器的串、并联,有C AC C1C212 μFC CD C3 C4 8 μF1 1 1 1C AB C AC C CD C5求得等效电容 C AB= 4 μF.(2)由于Q AC Q CD Q DB Q AB,得UAC CAB U AB 4 V C ACUCD CAB U AB 6 V CCDUDB CAB U AB 2 V CDB10- 17 如图,有一个空气平板电容器,极板面积为 S,间距为 d .现将该电容器接在端电压为U 的电源上充电,当( 1)充足电后;( 2)然后平行插入一块面积相同、厚度为δ(δ<d)、相对电容率为εr的电介质板;( 3)将上述电介质换为同样大小的导体板.分别求电容器的电容 C,极板上的电荷Q 和极板间的电场强度E.题10-17 图分析电源对电容器充电,电容器极板间的电势差等于电源端电压U.插入电介质后,由于介质界面出现极化电荷,极化电荷在介质中激发的电场与原电容器极板上自由电荷激发的电场方向相反,介质内的电场减弱.由于极板间的距离 d 不变,因而与电源相接的导体极板将会从电源获得电荷,以维持电势差不变,并有U Qd δQ δε0S εε0r S相类似的原因,在平板电容器极板之间,若平行地插入一块导体板,由于极板上的自由电荷和插入导体板上的感应电荷在导体板内激发的电场相互抵消,与电源相接的导体极板将会从电源获得电荷,使间隙中的电场 E 增强,以维持两极板间的电势差不变,并有U QdδεS综上所述,接上电源的平板电容器,插入介质或导体后,极板上的自由电荷均会增加,而电势差保持不变.解( 1)空气平板电容器的电容εSC00d充电后,极板上的电荷和极板间的电场强度为εSQ00UdE0U / d( 2)插入电介质后,电容器的电容C1为C1 Q / Qd δQ δεε0r Sε0S εε0r S δ εr dδ故有εεSU0rC1C1Uδ εr dδ介质内电场强度E1Q1 Uεε0r S δ εr dδ空气中电场强度Q1 εr UE1δ εr dδε0S( 3)插入导体达到静电平衡后,导体为等势体,其电容和极板上的电荷分别为εSC20dδεSQ2Udδ导体中电场强度E2 0空气中电场强度E2U d δ无论是插入介质还是插入导体,由于电容器的导体极板与电源相连,在维持电势差不变的同时都从电源获得了电荷,自由电荷分布的变化同样使得介质内的电场强度不再等于E0/ εr.10- 18 为了实时检测纺织品、纸张等材料的厚度(待测材料可视作相对电容率为ε 的电r介质),通常在生产流水线上设置如图所示的传感装置,其中A, B为平板电容器的导体极板,d0为两极板间的距离.试说明检测原理,并推出直接测量量电容 C 与间接测量量厚度 d 之间的函数关系.如果要检测钢板等金属材料的厚度,结果又将如何题10-18 图分析导体极板 A、 B 和待测物体构成一有介质的平板电容器,关于电容C与材料的厚度的关系,可参见题10- 17 的分析.解由分析可知,该装置的电容为C 0 rSd r d0 d则介质的厚度为d εr d0Cεε0r S εr d0 εε0r Sεr 1 C ε 1 εr 1 Cr如果待测材料是金属导体,其等效电容为C εS0 d0d导体材料的厚度d d0 ε0S C实时地测量 A、 B 间的电容量 C,根据上述关系式就可以间接地测出材料的厚度.通常智能化的仪表可以实时地显示出待测材料的厚度.10- 19有一电容为 μ F 的平行平板电容器,两极板间被厚度为 0.01 mm 的聚四氟乙烯薄膜所隔开,( 1) 求该电容器的额定电压;(2) 求电容器存贮的最大能量.分析通过查表可知聚四氟乙烯的击穿电场强度E b = × 107 V / m ,电容器中的电场强度 E≤E b ,由此可以求得电容器的最大电势差和电容器存贮的最大能量.解( 1) 电容器两极板间的电势差U maxE b d 190 V(2) 电容器存贮的最大能量W1CU 2 9.03 10 3 Je2 max10- 20半径为 0.10 cm 的长直导线, 外面套有内半径为 1.0 cm 的共轴导体圆筒, 导线与圆筒间为空气.略去边缘效应,求:( 1) 导线表面最大电荷面密度;(2) 沿轴线单位长度的最大电场能量.分析 如果设长直导线上单位长度所带电荷为λ,导线表面附近的电场强度Eλσε2πε0R查表可以得知空气的击穿电场强度E b = × 6E ≤ E b 空10( V / m ),只有当空气中的电场强度 气才不会被击穿,由于在导线表面附近电场强度最大,因而可以求出σ的极限值.再求得电场能量密度,并通过同轴圆柱形体元内电场能量的积分求得单位长度的最大电场强度.解( 1) 导线表面最大电荷面密度σεE2.66 10 5 C m 2max0 b显然导线表面最大电荷面密度与导线半径无关.(2) 由上述分析得λ2πεR E ,此时导线与圆筒之间各点的电场强度为max0 1 bE mR 1R 2 r R 12π 0 rrE(其他 )1 21R 2 E 2w mEm1b22r 2沿轴线单位长度的最大电场能量W mw 2πrdr22 R 21 0πR1E b drR 1rW m0 πR 12E b 2lnR 25.76 10 4 J m 1R 110- 21 一空气平板电容器, 空气层厚 1.5 cm ,两极间电压为 40 kV ,该电容器会被击穿吗 现将一厚度为 0.30 cm 的玻璃板插入此电容器,并与两极平行,若该玻璃的相对电容率为,击穿电场强度为 10 M V ·m -1 .则此时电容器会被击穿吗分析 在未插入玻璃板时, 不难求出空气中的电场强度小于空气的击穿电场强度, 电容器不会被击穿.插入玻璃后,由习题10-17 可知,若电容器与电源相连,则极板间的电势差维持不变, 电容器将会从电源获取电荷. 此时空气间隙中的电场强度将会增大. 若它大于空气的击穿电场强度, 则电容器的空气层将首先被击穿.此时 40 kV 电压全部加在玻璃板两侧,玻璃内的电场强度如也大于玻璃击穿电场强度的值, 则玻璃也将被击穿. 整个电容器被击穿.解 未插入玻璃时,电容器内的电场强度为E U / d 2.7 10 6 V m 1因空气的击穿电场强度 E b 3.010 6 V m 1 , EE b ,故电容器不会被击穿.插入玻璃后,由习题 6 -26 可知,空气间隙中的电场强度Eεr V3.2 106 V m 1ε d δ δr此时,因 E E b ,空气层被击穿,击穿后 40 kV 电压全部加在玻璃板两侧,此时玻璃板内的电场强度E V / δ 1.3 10 7 V m 1由于玻璃的击穿电场强度 E b10 MV m 1 , E E b,故玻璃也将相继被击穿,电容器完全被击穿.10- 22 某介质的相对电容率r2.8 ,击穿电场强度为 18 106 V m 1 ,如果用它来作平板电容器的电介质,要制作电容为 μF,而耐压为 kV 的电容器,它的极板面积至少要多大.解 介质内电场强度E E b18 106 V m 1电容耐压 U m= kV,因而电容器极板间最小距离d U m / E b 2.2210 4 m要制作电容为μF的平板电容器,其极板面积S Cd0.42 m2 εε0 1显然,这么大的面积平铺开来所占据的空间太大了,通常将平板电容器卷叠成筒状后再封装.10- 23一平行板空气电容器,极板面积为S,极板间距为 d,充电至带电Q后与电源断开,然后用外力缓缓地把两极板间距拉开到 2d.求:( 1)电容器能量的改变;( 2)此过程中外力所作的功,并讨论此过程中的功能转换关系.分析在将电容器两极板拉开的过程中,由于导体极板上的电荷保持不变,极板间的电场强度亦不变,但电场所占有的空间增大,系统总的电场能量增加了.根据功能原理,所增加的能量应该等于拉开过程中外力克服两极板间的静电引力所作的功.解( 1)极板间的电场为均匀场,且电场强度保持不变,因此,电场的能量密度为w e 1ε0E2Q22 2ε0S2在外力作用下极板间距从 d 被拉开到 2d,电场占有空间的体积,也由V 增加到 2V,此时电场能量增加W e w eQ2d V2ε0S(2)两导体极板带等量异号电荷,外力 F 将其缓缓拉开时,应有F=- F e,则外力所作的功为A F e r QEd Q2d2εS外力克服静电引力所作的功等于静电场能量的增加.。
大学物理第三版第10章部分习题解答
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第10章部分习题解答
1 2 E3 2 0 2 0 0
(2)
E1 0 2 0 2 0
1
2
3
E2 2 0 2 0 0
E3 0 2 0 2 0
x
2010.5.22
第10章部分习题解答
P369题10.3.10 半径为R的无限长直圆柱体均匀带电,体 电荷密度为 .试求:场强分布,并画出E-r曲 线 解: 带电圆柱的电场分布具有 轴对称性,取半径为r,高为l,以 r l 带电圆柱的轴为轴的圆柱面为 高斯面(如图),则 R (1) 圆柱体内r<R
第10章部分习题解答
(1) (2) (3)
AAB q(U A U B ) 3.6 10 J
ACD q(UC U D ) 3.6 106 J
ABD q(U B U D ) 0
6
2010.5.22
第10章部分习题解答
P371题10.3.26 电荷Q均匀地分布在球体内,试求球内外 的电势 解: 场强分布为
A
s a
2a
1 1 q E ds q 4 6 0 24 0 s
注:只有交于A点三个面存在电通量
第10章部分习题解答 P372题10.3.32 正电荷q均匀分布在半径为R的细圆环上. 试求:(1) 环轴线上距环心为x处的点P的电势; (2) 通过电势梯度求P点的场强.
1 dq 解: (1) dU P 4πε0 r 1 q UP d q 4πε0 r 4πε0 r q 4πε0 x 2 R 2
Qr r 3 0 4 0 R
Q 4 0 r
2
E
(r R)
大学物理教程第10章习题答案
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思 考 题10.1 人体也向外发出热辐射,为什么在黑暗中还是看不见人呢? 答:人体的辐射频率太低, 远离可见光波段,在远红外波段, 由于为非可见光, 所以是看不到人体辐射的,在黑暗中也是如此。
10.1刚粉刷完的房间从房外远处看,即使在白天,它的开着的窗口也是黑的。
为什么? 答:光线从窗户进去后经过多次反射,反射光的强度越来越弱,能再从窗户射出的光线非常少,窗户外的人看到的光线非常弱,因此觉得窗口很暗。
10.3 在光电效应实验中,如果(1)入射光强度增加一倍;(2)入射光频率增加一倍,各对实验结果有什么影响?答:(1)在光电效应中每秒从光阴极发射的光电子数与入射光强成正比。
入射光强度增加一倍时,饱和电流增加一倍。
(2)当入射光的频率增大时,光电子的最大初动能增大,遏止电压也增大,但入射光的频率和遏止电压两者不是简单的正比关系。
10.4 若一个电子和一个质子具有同样的动能,哪个粒子的德布罗意波长较大? 答:电子的德布罗意波长较大。
10.5 n=3的壳层内有几个次壳层,各次壳层都可容纳多少个电子?答:n=3的壳层内有3个次壳层,各次壳层可容纳的电子数分别为2、6、10。
10.6 完成下列核衰变方程。
(1)?234238+−→−Th U(2)?9090+−→−Y Sr (3)?2929+−→−Ni Cu (4)Zn Cu 2929?−→−+ 答:(1)e H Th U 422349023892+−→−(2)e Y Sr 0190399038-+−→−(3)e Ni Cu 0129282929++−→−(4)Zn e Cu 2930012929−→−++习 题10.1 夜间地面降温主要是由于地面的热辐射。
如果晴天夜里地面温度为-50C ,按黑体辐射计算,每平方米地面失去热量的速率多大?解:依题意,可知地面每平方米失去的热量即为地面的辐射出射度2484/2922681067.5m W T M =⨯⨯==-σ10.2 宇宙大爆炸遗留在空间均匀、各向同性的背景热辐射相当于3K 的黑体辐射。
大学物理第十章课后习题答案
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第十章 静电场中的导体和电介质
一、 填空 1. 根据物质的导电性,可将物质分为 、 和 。 2. 从 物质 的 电结 构 来看 , 金属 导 体具 有 带负 电 的 和 带正 电 的 。 3. 导 体处 于静 电平 衡时 ,导 体内 部各 点 的场 强为 , 这称 为导 体的 条件。静电平衡下的导体是 ,导体的表面是 。 4. 导体处于静电平衡状态时,导体内处处 (填“有”或“无” )净余电荷, 电荷只能分布在导体的 上。 5. 对于孤立导体而言,表面上 的分布与表面曲率有关,表面曲率越大, 电荷面密度越 ,反之越 。 6. 空腔导体内部电场不受腔外电场的影响,接地导体空腔外部的电场不受腔内 电荷的影响,这种隔离作用称为 。 7. 孤立导体的 是指使导体升高单位电势所需的电荷,反映了导体 的性质。 8. 根据分子中正、 负电荷中心的分布, 可将电介质分为 分子和 分 子。将两类电介质放入电场中将分别发生 极化和 极化。 二、 简答 1. 2. 3. 4. 5. 6. 简述导体静电平衡的条件及特点。 简述静电屏蔽。 简述处于静电平衡的空腔导体,空腔内场强处处为零。 简述孤立导体的电容的计算公式及物理意义。 分别推导两个电容器串联和并联后的总电容的计算公式。 电介质的极化现象和导体的静电感应现象两者有什么区别?
并联: q = q1 + q2 , U = U1 = U 2 , C =
q q1 q2 = + = C1 + C2 。 U U U
6. 答:导体静电感应时会在导体表面出现感应电荷,电解质极化时在介质表面 出现极化电荷,是两种不同的电荷,静电平衡时导体内部场强为零,电解质极化 时内部场强不为零。 三、 计算 1. 证明:如图所示,设四个面上的电荷面密度分别为 σ 1 、 σ 2 、 σ 3 、 � σ 4 ,在 A 板内取一点 P1 ,设 en 是向右的单位法向矢量, 四个无限大
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习题1010.1选择题(1)对于安培环路定理的理解,正确的是:(A)若环流等于零,则在回路L上必定是H处处为零;(B)若环流等于零,则在回路L上必定不包围电流;(O若环流等于零,则在回路L所包围传导电流的代数和为零;(D)回路L上各点的H仅与回路L包围的电流有关。
[答案:C](2)对半径为R载流为I的无限长直圆柱体,距轴线r处的磁感应强度B ()(A)内外部磁感应强度B都与r成正比;(B)内部磁感应强度B与r成正比,外部磁感应强度B与r成反比;(C)内外部磁感应强度B都与r成反比;(D)内部磁感应强度B与r成反比,外部磁感应强度B与r成正比。
[答案:B](3)质量为m电量为q的粒子,以速率v与均匀磁场B成0角射入磁场,轨迹为一螺旋线,若要增大螺距则要()(A)增加磁场B; (B)减少磁场B; (C)增加0角;(D)减少速率V。
[答案:B](4)一个100匝的圆形线圈,半径为5厘米,通过电流为0.1安,当线圈在1.5T的磁场中从0=0的位置转到180度(0为磁场方向和线圈磁矩方向的夹角)时磁场力做功为() (A) 0.24J;(B) 2.4J; (C) 0.14J; (D) 14J。
[答案:A]10.2填空题(1)边长为a的正方形导线回路载有电流为I,则其中心处的磁感应强度______ =[答案:2臥I ,方向垂直正方形平面]na(2)计算有限长的直线电流产生的磁场—用毕奥——萨伐尔定律,而—用安培环路定理求得(填能或不能)。
[答案:能,不能](3)电荷在静电场中沿任一闭合曲线移动一周,电场力做功为 ____ o电荷在磁场中沿任一闭合曲线移动一周,磁场力做功为 ____ o[答案:零,零](4)两个大小相同的螺线管一个有铁心一个没有铁心,当给两个螺线管通以_电流时,管内的磁力线分布相同,管内的磁感线分布将 ____ =[答案:相同,不相同]10.3在同一磁感应线上,各点万的数值是否都相等?为何不把作用于运动电荷的磁力方向定义为磁感应强度鸟的方向?解:在同一磁感应线上,各点鸟的数值一般不相等.因为磁场作用于运动电荷的磁力方向不仅与磁感应强度万的方向有关,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直的方向.dl题10.3图10.4(1)在没有电流的空间区域里,如果磁感应线是平行直线,磁感应强度鸟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abed可证明B{=B2£ B-dl =B l da-B2bc = /J0^I = 0B x =(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, 但鸟方向相反,即B^B2.10.5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.10.6在载流长螺线管的情况下,我们导出其内部B = ^o nl,外面B=0,所以在载流螺线管外面环绕一周(见题10.6图)的环路积分牡民卜応=0但从安培环路定理来看,环路L中有电流I穿过,环路积分应为牡万外-df = //0/这是为什么?解:我们导出B 内=jU o nl,B^ =0有一个假设的前提,即每匝电流均垂直于螺线管轴线.这 时图中环路厶上就一定没有电流通过,即也是与(鸟外-dr=<(o-dr=o 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,所以使得穿过厶的电流为/,因此实际螺线管若是无限长时, 只是鸟外的轴向分量为零,而垂直于轴的圆周方向分量B[= 必,r 为管外一点到螺线管轴 17VT题10.6图10.7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.10.8已知磁感应强度B = 2.0Wb/m 2的均匀磁场,方向沿x 轴正方向,如题9-6图所示.试 求:(1)通过图中abed 面的磁通量;(2)通过图中b 妣面的磁通量;(3)通过图中*/^面的磁 通量.解:如题10.8图所示.⑴通过a0cd 面积,的磁通是($面法线沿 x 轴正向)0)! =5-5] =2.0x0.3x0.4 = 0.24 Wb⑵通过befc 面积S 2的磁通量 0)2 = B • 52 = 0⑶通过a 创面积S3的磁通量(S3面法线沿x 、z 轴的正向)啓=用恳3 = 2x0.3x0.5xcos& = 2x0.3x0.5x? = 0.24 Wb10.9如题10-9图所示,AB. CD 为长直导线,RC 为圆心在O点的一段圆弧形I题10. 8图导线,其半径为若通以电流Z,求0点的磁感应强度.解:如题10-9图所示,O 点磁场由AB 、BC 、CD 三部分电流产生.其中AB 产生:& = 0CD 产生:场=上上,方向垂直向里 2 12RBC 段产生磁场 由B = ^-(sin^2- sin^J 得: 4mB 3 = ^^(sin 90° - sin 60° ) = ^-(1-—),方向丄向里 .R 2nR 2 •••恥+ B 严盟(1—子+汀方向丄向里.10.10在真空中,有两根互相平行的无限长直导线厶和厶2,相距0.ini,通有方向相反的电 流,/1=20A,/2=10A,如题10.10图所示.A, 3两点与导线在同一平面内.这两点与导线L 2的距离均为5.0cm •试求A, B 两点处的磁感应强度,以及磁感应强度为零的点的位置. Zi=20A0.1mL'i 丄—Z 2=10A 题10.10图解:如题10.10图所示,&方向垂直纸面向里2 茨崔丽+化g ^-2.(0Z0.05)+^0j^h33X1°-5T10.11如题10-11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⑵设片=0在厶2外侧距离厶2为厂处,则:解得r - 0.1 m1 n 题10-9图 2^(r + 0.1)2 岔远处与电源相连.已知圆环的粗细均匀,求环中心0的磁感应强度.解:如题10-11图所示,圆心O 点磁场由直电流Aoo 和Boo 及两段圆弧上电流人 与厶所产生,但A8和Boo 在O 点产生的磁场为零。
大学物理2-2第十章课后答案
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习 题 十10-1 卢瑟福实验证明:两个原子核之间的距离小到1510-m 时,它们之间的斥力仍遵守库仑定律。
已知金原子核中有79个质子,α粒子中有2个质子,每个质子的带电量为C 19106.1-⨯,α粒子的质量为6.682710-⨯kg 。
当α粒子与金原子核相距6.91210-⨯m 时,试求:(1) α粒子所受的力;(2) α粒于的加速度。
[解] (1) α粒子电量2e ,金核电量为79e 。
两点间的库仑力为N .ree F 22010*******⨯=⋅=πε (2) α粒子的加速度22927210141106861067sm ...m F a ⨯=⨯⨯==-10-2 如图所示,真空中一长为L 的均匀带电细直杆,总电量为q ,试求在直杆延长线上到杆的一端距离为d 的点P 的电场强度。
[解] 在带电直导线上取电荷元dx Lqdq =,它在P 点产生的电场强度为 ()()dx x d L Lq x d L dqdE 20204141-+=-+=πεπε则整个带电直导线在P 点产生的电场强度为()()d L d qdx x d L Lq E L+=-+=⎰00204141πεπε故()i E ˆd L d q +=04πε10-3 两根相同均匀带电细棒,长为L ,电荷线密度为λ,沿同一直线放置,两细棒间最近距离也是L ,如图所示。
设棒上的电荷不能自由移动,试求两棒间的静电相互作用力。
[解一] 先按左棒为场源电荷,而右棒为受力电荷。
计算左棒场强再求右棒所受电场力。
取坐标如图所示,左棒在x '处的场强为()⎪⎭⎫⎝⎛'--'=-'=⎰x L x x x dxE l11440020πελπελ 右棒x '处电荷元x d 'λ受的电场力为x d x L x E x d dF '⎪⎭⎫⎝⎛'--'=⋅'=11402πελλ 右棒受的总电场力为λdx'x x'0l 2l 3l λdx344232341140202320232ln L L ln LL LL ln x d x L x dF F L L L L πελπελπελ=⎪⎭⎫ ⎝⎛---='⎪⎭⎫ ⎝⎛'--'==⎰⎰ [解二] 求电荷元dx λ与x d 'λ的库仑力叠加。
大学物理(哈里德版)10讲解
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绝热过程:
23 41
T1V2 1 T2V3 1 T1V1 1 T2V4 1
V2 V3 V1 V4
Q1 | Q2
|
m M
R
T1ln
V2 V1
m M
R
T2ln
V3 V4
Q1
m M
RT1ln
V2 V1
T1 T2 1 T2
T1
T1
1 T2
等 压
p
( p,V2,T2)
2
( p,V1,T1)
1
压
W
缩
o V2 V1 V
Qp E1
W
E2
3 等温过程
特点 T 常量
E 0
等温线方程 pV C
p
p1
1 ( p1,V1,T )
据第一定律:
p2
QT
W
V2 V1
pdV
o V1
QT
=W
=
nRTVV1l2nnVVVR21TdPVVln
p2 1.013 105 Pa
氮气为双原子气体得: 1.40
T2
T1(
p2 p1
)(
1)
/
98.0K
• 作业:P271-272 4; 9;17
10-6 热力学循环 一、循环过程 1) 定义:系统经历一系列变化后又回到初始状态的
整个过程叫循环过程。
准静态循环过程 —相图中的闭合曲线
T1
仅 由T1 ,T2决 定
T1 T2 0 1 提高 途径,升高T1 , 降低T2
• P272 14;16
TF
大学物理下册第10章课后题答案
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习题10-3图第10章 静电场中的导体和电介质习 题一 选择题10-1当一个带电导体达到静电平衡时,[ ] (A) 表面上电荷密度较大处电势较高 (B) 表面曲率较大处电势较高(C) 导体内部的电势比导体表面的电势高(D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零 答案:D解析:处于静电平衡的导体是一个等势体,表面是一个等势面,并且导体内部与表面的电势相等。
10-2将一个带正电的带电体A 从远处移到一个不带电的导体B 附近,导体B 的电势将[ ](A) 升高 (B)降低 (C)不会发生变化 (D)无法确定 答案:A解析:不带电的导体B 相对无穷远处为零电势。
由于带正电的带电体A 移到不带电的导体B 附近的近端感应负电荷;在远端感应正电荷,不带电导体的电势将高于无穷远处,因而正确答案为(A )。
10-3将一带负电的物体M 靠近一不带电的导体N ,在N 的左端感应出正电荷,右端感应出负电荷。
若将导体N 的左端接地(如图10-3所示),则[ ](A) N 上的负电荷入地 (B) N 上的正电荷入地 (C) N 上的所有电荷入地 (D) N 上所有的感应电荷入地 答案:A解析:带负电的带电体M 移到不带电的导体N 附近的近端感应正电荷;在远端感应负电荷,不带电导体的电势将低于无穷远处,因此导体N 的电势小于0,即小于大地的电势,因而大地的正电荷将流入导体N ,或导体N 的负电荷入地。
故正确答案为(A )。
10-4 如图10-4所示,将一个电荷量为q电的导体球附近,点电荷距导体球球心为d 。
设无穷远 处为零电势,则在导体球球心O 点有[ ] (A) 0E =,04πε=q V d(B) 204πε=qE d ,04πε=qV d(C) 0E =,0V = (D) 204πε=q E d , 04πε=qV R答案:A解析:导体球处于静电平衡状态,导体球内部电场强度为零,因此0E =。
导体球球心O 点的电势为点电荷q 及感应电荷所产生的电势叠加。
大学物理课后习题10第十章答案
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习题1010.1选择题(1)在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是[](A)使屏靠近双缝.(B)使两缝的间距变小.(C)把两个缝的宽度稍微调窄.(D)改用波长较小的单色光源.[答案:C](2)两块平玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射.若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向作微小转动,则干涉条纹的[](A)间隔变小,并向棱边方向平移.(B)间隔变大,并向远离棱边方向平移.(C)间隔不变,向棱边方向平移.(D)间隔变小,并向远离棱边方向平移.[答案:A](3)一束波长为的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为[](A).(B)/(4n).(C).(D)/(2n).[答案:B](4)在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n,厚度为d 的透明薄片,放入后,这条光路的光程改变了[](A)2(n-1)d.(B)2nd.(C)2(n-1)d+/2.(D)nd.(E)(n-1)d.[答案:A](5)在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n的透明介质薄膜后,测出两束光的光程差的改变量为一个波长,则薄膜的厚度是[](A).(B)/(2n).(C)n.(D)/[2(n-1)].[答案:D](6)在夫琅禾费单缝衍射实验中,对于给定的入射单色光,当缝宽度变小时,除中央亮纹的中心位置不变外,各级衍射条纹[](A)对应的衍射角变小.(B)对应的衍射角变大.(C)对应的衍射角也不变.(D)光强也不变.[答案:B](7)波长nm(1nm=10-9m)的单色光垂直照射到宽度a=0.25mm的单缝上,单缝后面放一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。
今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为d=12mm,则凸透镜的焦距是[](B)平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.(C)垂直于入射面振动的完全线偏振光.(D)垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光.[答案:C](12)一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图),设入射角等于布儒斯特角i0,则在界面2的反射光是[](A)自然光。
大学物理教程第10章习题答案报告
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思 考 题10.1 人体也向外发出热辐射,为什么在黑暗中还是看不见人呢? 答:人体的辐射频率太低, 远离可见光波段,在远红外波段, 由于为非可见光, 所以是看不到人体辐射的,在黑暗中也是如此。
10.1刚粉刷完的房间从房外远处看,即使在白天,它的开着的窗口也是黑的。
为什么? 答:光线从窗户进去后经过多次反射,反射光的强度越来越弱,能再从窗户射出的光线非常少,窗户外的人看到的光线非常弱,因此觉得窗口很暗。
10.3 在光电效应实验中,如果(1)入射光强度增加一倍;(2)入射光频率增加一倍,各对实验结果有什么影响?答:(1)在光电效应中每秒从光阴极发射的光电子数与入射光强成正比。
入射光强度增加一倍时,饱和电流增加一倍。
(2)当入射光的频率增大时,光电子的最大初动能增大,遏止电压也增大,但入射光的频率和遏止电压两者不是简单的正比关系。
10.4 若一个电子和一个质子具有同样的动能,哪个粒子的德布罗意波长较大? 答:电子的德布罗意波长较大。
10.5 n=3的壳层内有几个次壳层,各次壳层都可容纳多少个电子?答:n=3的壳层内有3个次壳层,各次壳层可容纳的电子数分别为2、6、10。
10.6 完成下列核衰变方程。
(1)?234238+−→−Th U(2)?9090+−→−Y Sr (3)?2929+−→−Ni Cu (4)Zn Cu 2929?−→−+ 答:(1)e H Th U 422349023892+−→−(2)e Y Sr 0190399038-+−→−(3)e Ni Cu 0129282929++−→−(4)Zn e Cu 2930012929−→−++习 题10.1 夜间地面降温主要是由于地面的热辐射。
如果晴天夜里地面温度为-50C ,按黑体辐射计算,每平方米地面失去热量的速率多大?解:依题意,可知地面每平方米失去的热量即为地面的辐射出射度2484/2922681067.5m W T M =⨯⨯==-σ10.2 宇宙大爆炸遗留在空间均匀、各向同性的背景热辐射相当于3K 的黑体辐射。
《大学物理》第10单元课后答案 高等教育出版社
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(B) B1 B2 0
B3 0
B3 0
O1
(D) B1 0, B2 0, B3 0
O2
I
I
课
(A)0
(B)
oI
4R
da
(C)
后 答
题 2.图 3. 如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a、 b 两点接触 (a, b 连线为环直径), 并 相互垂直放置,电流 I 由 a 端流入, b 端出,则环中心 O 点的磁感应强度大小为: 【 A 】
B
秒钟 n2 转的转速顺时针转动,里面的圆环以每秒钟 n1 转的转速反时针转动,若电荷面密度都是
, 求n1 和n2 的比值多大时,圆心处的磁感应强度为零
da
R2 R3
课
后 答
22. 如图所示, 两个共面的平面带电圆环, 其内外半径分别为 R1 , R2 和R2 , R3 , 外面的圆环以每
案 网
将1
, 2 , x a cos
垂直于纸面向里。
O 点磁感应强度的大小: B B1 B2 B3 , B
0 I
6a
0 I 3 (1 ) , 方向垂直于纸面向里。 2 a
20. 如图所示, 宽度为 a 的无限长的金属薄片的截面通以总电流 I, 电流方向垂直纸面向里,试求离薄 片一端为 r 处的 P 点的磁感应强度 B.
Page60
w.
电流
《大学物理习题集》 (上册)
co
m
作业登记号
学号
姓名
单元十
( B ) 段: B2
大学物理第三版第10章部分习题解答解读
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ABC
(3) 从D点移动到B点.
r
q1
a/2 a/2
D q2
第10章部分习题解答
解: 由电势叠加原理得
UA
q1
4 0r 4 0
q2 r2 a2
1.8103V
同理得
UC
3108
4 0 0.1
3108
4 0 0.06
1.8103V
UB UD 0
第10章部分习题解答
(1) AAB q(U A U B ) 3.6 10 6 J (2) ACD q(UC U D ) 3.6 10 6 J (3) ABD q(UB UD ) 0
解:点电荷处在中心,电力线呈球
对称分布发射,每个面上的电通量
+q
应相等.
E ds 6
E
ds
1
q
E ds
s
1q
s
6 0
0
s a
A
s
a
如果点电荷移到立方体的一个顶角上?
建立以顶点电荷为中心,棱边长为 2a,且与原棱边平行的大立方体.
对大立方体而言,每个面
的面积为 4a2 ,它又由4个 面积为a2 的小平面组成.
E3 2 0 2 0 0
2010.5.22
第10章部分习题解答
P369题10.3.10
半径为R的无限长直圆柱体均匀带电,体
电荷密度为 .试求:场强分布,并画出E-r曲
线
解: 带电圆柱的电场分布具有
轴对称性,取半径为r,高为l,以
带电圆柱的轴为轴的圆柱面为
lr
高斯面(如图),则
R
(1) 圆柱体内r<R
1
4 0
q2q3 r22
大学物理课后习题答案(全册)
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《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的函数形式为)ωt sin ωt (cos j i +=R r其中ω为常量.求:(1)质点的轨道;(2)速度和速率。
解:1) 由)ωt sin ωt (cos j i +=R r 知 t cos R x ω= t sin R y ω=消去t 可得轨道方程 222R y x =+2) j rv t Rcos sin ωωt ωR ωdtd +-==i R ωt ωR ωt ωR ωv =+-=2122])cos ()sin [(1-2. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j i r )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0=t 到1=t 秒的位移;(3)0=t 和1=t 秒两时刻的速度。
解:1)由j i r )t 23(t 42++=可知2t 4x =t 23y +=消去t 得轨道方程为:2)3y (x -= 2)j i rv 2t 8dtd +==j i j i v r 24)dt 2t 8(dt 11+=+==⎰⎰Δ3) j v 2(0)= j i v 28(1)+=1-3. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j i r 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)j i rv 2t 2dt d +==i va 2dtd ==2)212212)1t (2]4)t 2[(v +=+= 1t t 2dtdv a 2t +==2221n t a a a t =-=+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20121at t v y += (1) 图 1-420221gt t v h y -+= (2)21y y = (3) 解之 2d t g 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t d d r ,t d d v ,t vd d .解:(1) t v x 0= 式(1)2gt 21h y -= 式(2)j i r )gt 21-h (t v (t)20+=(2)联立式(1)、式(2)得 202v 2gx h y -=(3)j i rgt -v td d 0= 而 落地所用时间 gh 2t =所以j i r 2gh -v t d d 0= j v g td d -= 2202y 2x )gt (v v v v -+=+= 21122222002[()](2)g gh g t dv dt v gt v gh ==++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。
【含答案】大学物理学习指导第10章
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如果求单个运动电荷产生的磁场可以直接应用")*!!''#(+% $求出如果是多个运动电荷 或连续分布的带电体运动可以采用微积分的方法先求出单个电荷或电荷元所激发的磁 场再用矢量叠加的方法求合磁场!
例!")!!设有一段直载流导线电流强度为"* 点距导线为+求* 点") 解!如图"')"所示在,& 上距- 点为. 处取电流元 "#!"#!在* 点产生的#" 的大小为
三典型例题
本章的习题主要分为三类!一类是已知电流分布求磁感应强度二是已知运动电荷分布求
第"'章!恒定电流的磁场
"!
磁感应强度三是磁通量的计算! "!已知电流分布求磁感应强度 这类问题有三种解法! 第一种解法是应用毕奥萨伐尔定律求$!基本步骤为首先选取合适的坐标系然后
选取电流元"#!依据毕奥萨伐尔定律得到元磁感应强度#" 的大小和方向确定#" 在各 个坐标轴上的分量最后再进行矢量的积分运算!
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由题知"")"#大小和方向均相同
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大小为 "/
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在此
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