大学物理习题集答案7-8

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大学物理习题答案解析第七章

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第七章 恒定磁场7 -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B R 、B r 满足( ) (A ) (B ) (C ) (D )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因而正确答案为(C )。

7 -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 ) (C ) (D )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;.因而正确答案为(D ). 7 -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 ).7 -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( )r R B B 2=r R B B =r R B B =2r R B B 4=21==R r n n r R B r 2π2B r 2παB r cos π22αB r cos π2S B ⋅=m Φ(A ) ,(B ) ,(C ) ,(D ) ,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 ).*7 -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 )(B ) (C ) (D )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 ).7 -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。

7大学物理习题及综合练习答案详解

7大学物理习题及综合练习答案详解

7大学物理习题及综合练习答案详解-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN库仑定律7-1 把总电荷电量为Q 的同一种电荷分成两部分,一部分均匀分布在地球上,另一部分均匀分布在月球上,使它们之间的库仑力正好抵消万有引力,已知地球的质量M =5.98l024kg ,月球的质量m =7.34l022kg 。

(1)求 Q 的最小值;(2)如果电荷分配与质量成正比,求Q 的值。

解:(1)设Q 分成q 1、q 2两部分,根据题意有 2221rMmG r q q k=,其中041πε=k 即 2221q k q GMm q q Q +=+=。

求极值,令0'=Q ,得 0122=-kq GMmC 1069.5132⨯==∴k GMm q ,C 1069.51321⨯==k q GMm q ,C 1014.11421⨯=+=q q Q (2)21q m q M =,k GMm q q =21 kGMm m q mq Mq ==∴2122 解得C 1032.61222⨯==kGm q , C 1015.51421⨯==m Mq q ,C 1021.51421⨯=+=∴q q Q 7-2 三个电量为 –q 的点电荷各放在边长为 l 的等边三角形的三个顶点上,电荷Q (Q >0)放在三角形的重心上。

为使每个负电荷受力为零,Q 值应为多大?解:Q 到顶点的距离为 l r 33=,Q 与-q 的相互吸引力为 20141rqQ F πε=, 两个-q 间的相互排斥力为 220241l q F πε=据题意有 10230cos 2F F =,即 2022041300cos 412rqQl q πεπε=⨯,解得:q Q 33= 电场强度7-3 如图7-3所示,有一长l 的带电细杆。

(1)电荷均匀分布,线密度为+λ,则杆上距原点x 处的线元d x 对P 点的点电荷q 0 的电场力为何?q 0受的总电场力为何(2)若电荷线密度λ=kx ,k 为正常数,求P 点的电场强度。

大学物理_第五版答案(7-8)

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第七章 恒定磁场7 -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B R 、B r 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 )。

7 -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 ). 7 -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 ).7 -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 ≠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 ). *7 -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 ). 7 -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。

(完整版)大学物理学(课后答案)第7章

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第七章课后习题解答、选择题7-1处于平衡状态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度相同,分子的平均平动动能也相同,则它们[](A)温度,压强均不相同(B)温度相同,但氦气压强大于氮气的压强(C)温度,压强都相同(D)温度相同,但氦气压强小于氮气的压强3分析:理想气体分子的平均平动动能 \ - kT,仅与温度有关,因此当氦气和氮气的平均平动动能相同时,温度也相同。

又由理想气体的压强公式p nkT ,当两者分子数密度相同时,它们压强也相同。

故选( C)。

7-2理想气体处于平衡状态,设温度为T,气体分子的自由度为i,则每个气体分子所具有的[](A)动能为-kT (B)动能为丄RT2 2(C)平均动能为-kT (D)平均平动动能为-RT2 23分析:由理想气体分子的的平均平动动能 \ 3kT和理想气体分子的的平均动能2-丄kT,故选择(C)。

27-3三个容器A、B、C中装有同种理想气体,其分子数密度n相同,而方均根1/2 1/2 1/2速率之比为v A : v B : v C 1:2:4,则其压强之比为P A:P B:P c[](A) 1:2:4 (B) 1:4:8 (C) 1:4:16 (D) 4:2:1分析:由分子方均根速率公式厂2,又由物态方程p nkT,所以当三容器中得分子数密度相同时,得p1: P2: P3 T1 :T2 :T3 1: 4:16。

故选择(C)。

7-4图7-4中两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线。

如果V p O和V p H分别表示氧气和氢气的最概然速率,则[] O 2 H 2(A)图中a表示氧气分子的速率分布曲线且V p O/ V p H4质量M H 2 M O 2,可知氢气的最概然速率大于氧气的最概然速率,故曲线 M 1 ( ) i于氧分子的速率分布曲线。

又因16,所以盘4。

故选择(B )。

f(v)习题7-4图7-5在一个体积不变的容器中,储有一定量的某种理想气体,温度为T 。

大学物理第七章习题及答案

大学物理第七章习题及答案

第七章 振动学基础一、填空1.简谐振动的运动学方程是 。

简谐振动系统的机械能是 。

2.简谐振动的角频率由 决定,而振幅和初相位由 决定。

3.达到稳定时,受迫振动的频率等于 ,发生共振的条件 。

4.质量为10-2㎏的小球与轻质弹簧组成的系统,按20.1cos(8)3x t ππ=-+的规律做运动,式中t 以s 为单位,x 以m 为单位,则振动周期为 初相位 速度最大值 。

5.物体的简谐运动的方程为s ()x A in t ωα=-+,则其周期为 ,初相位 6.一质点同时参与同方向的简谐振动,它们的振动方程分别为10.1cos()4x t πω=+,20.1cos()4x t πω=-,其合振动的振幅为 ,初相位为 。

7.一质点同时参与两个同方向的简谐振动,它们的振动方程分别为)4cos(06.01πω+=t x ,250.05cos()4x t πω=+,其合振动的振幅为 ,初相位为 。

8.相互垂直的同频率简谐振动,当两分振动相位差为0或π时,质点的轨迹是 当相位差为2π或32π时,质点轨迹是 。

二、简答1.简述弹簧振子模型的理想化条件。

2.简述什么是简谐振动,阻尼振动和受迫振动。

3.用矢量图示法表示振动0.02cos(10)6x t π=+,(各量均采用国际单位).三、计算题7.1 质量为10×10-3㎏的小球与轻质弹簧组成的系统,按X=0.1cos (8πt+2π/3)的规律做运动,式中t 以s 为单位,x 以m 为单位,试求: (1)振动的圆频率,周期,初相位及速度与加速度的最大值; (2)最大恢复力,振动能量;(3)t=1s ,2s ,5s ,10s 等时刻的相位是多少?(4)画出振动的旋转矢量图,并在图中指明t=1s ,2s ,5s ,10s 等时刻矢量的位置。

7.2 一个沿着X 轴做简谐振动的弹簧振子,振幅为A ,周期为T ,其振动方程用余弦函数表示,如果在t=0时刻,质点的状态分别为: (1)X 0=-A ;(2)过平衡位置向正向运动; (3)过X=A/2处向负向运动; (4)过X=2A 处向正向运动。

(完整版)大学物理学(课后答案)第7章

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第七章课后习题解答一、选择题7-1 处于平衡状态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度相同,分子的平均平动动能也相同,则它们[ ](A) 温度,压强均不相同 (B) 温度相同,但氦气压强大于氮气的压强 (C) 温度,压强都相同 (D) 温度相同,但氦气压强小于氮气的压强分析:理想气体分子的平均平动动能32k kT ε=,仅与温度有关,因此当氦气和氮气的平均平动动能相同时,温度也相同。

又由理想气体的压强公式p nkT =,当两者分子数密度相同时,它们压强也相同。

故选(C )。

7-2 理想气体处于平衡状态,设温度为T ,气体分子的自由度为i ,则每个气体分子所具有的[ ](A) 动能为2i kT (B) 动能为2iRT(C) 平均动能为2i kT (D) 平均平动动能为2iRT分析:由理想气体分子的的平均平动动能32k kT ε=和理想气体分子的的平均动能2ikT ε=,故选择(C )。

7-3 三个容器A 、B 、C 中装有同种理想气体,其分子数密度n 相同,而方均根速率之比为()()()1/21/21/222::2A B Cv v v =1:2:4,则其压强之比为A B C p :p :p[ ](A) 1:2:4 (B) 1:4:8 (C) 1:4:16 (D) 4:2:1=,又由物态方程p nkT =,所以当三容器中得分子数密度相同时,得123123::::1:4:16p p p T T T ==。

故选择(C )。

7-4 图7-4中两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线。

如果()2p O v 和()2p H v 分别表示氧气和氢气的最概然速率,则[ ](A) 图中a 表示氧气分子的速率分布曲线且()()22p p O H /4v v =(B) 图中a 表示氧气分子的速率分布曲线且()()22p p O H /1/4v v =(C) 图中b 表示氧气分子的速率分布曲线且()()22p p O H /1/4v v =(D) 图中b 表示氧气分子的速率分布曲线且()()22p p O H /4v v =分析:在温度相同的情况下,由最概然速率公式p ν=质量22H O M M <,可知氢气的最概然速率大于氧气的最概然速率,故曲线a 对应于氧分子的速率分布曲线。

大学物理课后答案_第七八章

大学物理课后答案_第七八章

方向垂直纸面向里。 同理,第二段圆弧在 O 点所产生的磁感应强度为
B2 = ∫
方向垂直纸面向外。
l2
0
µ0 I 2dl µ0 I 2l2 = 4π R 2 4π R 2
2
铁环在 O 点所产生总磁感应强度为
B = B1 − B2 =
7-5
µ0 I1l1 µ0 I2 l2 − =0 4π R 2 4π R 2
dB =
µ0 Idl 4π R 2
方向垂直纸面向内,1/4 圆弧电流在 O 点产生的磁感应强度为
B=∫
πR 2 0
µ0 Idl µ0 I π R µ0 I = = 4π R 2 4π R 2 2 8R
方向垂直纸面向里。 7.2 如图 7.7 所示,有一被折成直角的无限长直导线有 20A 电流,P 点在折线的延长线上, 设 a 为,试求 P 点磁感应强度。 解 P 点的磁感应强度可看作由两段载流直导线 AB 和 BC 所产生的磁场叠加而成。 AB 段 在 P 点所产生的磁感应强度为零,BC 段在 P 点所产生的磁感应强度为
2 2 I (r 2 − R22 ) I ( R3 − r ) µ0 I R32 − r 2 I′ = I − 2 = , B = R3 − R22 R32 − R22 2π r R32 − R22
I ′ = 0, B = 0
7-9 一根很长的同轴电缆,由一导线圆柱(半径为 a)和一同轴的导线圆管(内、外半径分 别为 b、c)构成。使用时,电流 I 从一导体流出,从另一导体流回。设电流都是均匀分布在 导体的横截面上, 求: (1) 导体圆柱内 (r<a) ; (2) 两导体之间 (a<r<b) ;(3)导体圆管内 (b<r<c) ; (4)电缆外(r>c)各点处磁感应强度的大小。 解 如图 7.13 所示,由电流分布具有轴对称性可知,相应的磁场分布也具有轴对称性。根 据安培环路定理有

大学物理(科学出版社,熊天信、蒋德琼、冯一兵、李敏惠)第七、八章习题解

大学物理(科学出版社,熊天信、蒋德琼、冯一兵、李敏惠)第七、八章习题解

第七章 气体动理论7–1 一定量的理想气体,在保持温度T 不变的情况下,使压强由P 1增大到P 2,则单位体积内分子数的增量为_________________。

解:由nkT P =,可得单位体积内分子数的增量为kTP P kT P n 12-=∆=∆ 7–2 一个具有活塞的圆柱形容器中贮有一定量的理想气体,压强为P ,温度为T ,若将活塞压缩并加热气体,使气体的体积减少一半,温度升高到2T ,则气体压强增量为_______,分子平均平动动能增量为_________。

解:设经加热和压缩后气体的压强为P ',则有TV P T PV 22/⨯'=所以P P 4='压强增量为P P P P 3=-'=∆由分子平均平动动能的计算公式kT 23=ε知分子平均平动动能增量为kT 23。

7–3 从分子动理论导出的压强公式来看,气体作用在器壁上的压强,决定于 和 。

解:由理解气体的压强公式k 32εn P =,可知答案应填“单位体积内的分子数n ”,“分子的平均平动动能k ε”。

7–4 气体分子在温度T 时每一个自由度上的平均能量为 ;一个气体分子在温度T 时的平均平动动能为 ;温度T 时,自由度为i 的一个气体分子的平均总动能为 ;温度T 时,m /M 摩尔理想气体的内能为 。

解:kT 21;kT 23;kT i2;RT i M m 27–5 图7-1所示曲线为处于同一温度T 时氦(原子量4)、氖(原子量20)和氩(原子量40)三种气体分子的速率分布曲线,其中曲线(a )是__________气分子的速率分布曲线; 曲线(c )是__________气分子的速率分布曲线。

解:在相同温度下,对不同种类的气体,分子质量大的,速率分布曲线中的最慨然速率p v 向量值减小方向迁移。

可得图7-1中曲线(a )是氩气分子的速率分布曲线,图7-1中曲线(c )是氦气分子的速率分布曲线。

7–6 声波在理想气体中传播的速率正比于气体分子的方均根速率。

大学物理第7章真空中的静电场答案解析

大学物理第7章真空中的静电场答案解析

第七章 真空中的静电场7-1 在边长为a 的正方形的四角,依次放置点电荷q,2q,-4q 和2q ,它的几何中心放置一个单位正电荷,求这个电荷受力的大小和方向。

解:如图可看出两2q 的电荷对单位正电荷的在作用力 将相互抵消,单位正电荷所受的力为)41()22(420+=a q F πε=,2520aqπε方向由q 指向-4q 。

7-2 如图,均匀带电细棒,长为L ,电荷线密度为λ。

(1)求棒的延长线上任一点P 的场强;(2)求通过棒的端点与棒垂直上任一点Q 的场强。

解:(1)如图7-2 图a ,在细棒上任取电荷元dq ,建立如图坐标,dq =λd ξ,设棒的延长线上任一点P 与坐标原点0的距离为x ,则2020)(4)(4ξπεξλξπεξλ-=-=x d x d dE则整根细棒在P 点产生的电场强度的大小为)11(4)(40020xL x x d E L--=-=⎰πελξξπελ=)(40L x x L-πελ方向沿ξ轴正向。

(2)如图7-2 图b ,设通过棒的端点与棒垂直上任一点Q 与坐标原点0的距离为y习题7-1图0 dqξd ξ习题7-2 图a204r dxdE πελ=θπελcos 420rdxdE y =, θπελsin 420r dxdE x =因θθθθcos ,cos ,2yr d y dx ytg x ===, 代入上式,则)cos 1(400θπελ--=y =)11(4220Ly y+--πελ,方向沿x 轴负向。

θθπελθd ydE E y y ⎰⎰==000cos 4 00sin 4θπελy ==2204Ly y L+πελ7-3 一细棒弯成半径为R 的半圆形,均匀分布有电荷q ,求半圆中心O 处的场强。

解:如图,在半环上任取d l =Rd θ的线元,其上所带的电荷为dq=λRd θ。

对称分析E y =0。

θπεθλsin 420RRd dE x =⎰⎰==πθπελ00sin 4RdE E x R02πελ= θθπελθd y dE E x x ⎰⎰-=-=0sin 4xdx习题7-2 图byx习题7-3图2022R q επ=,如图,方向沿x 轴正向。

大学物理答案第7~8章

大学物理答案第7~8章

第七章 实空中的静电场之阳早格格创做7-1 正在边少为a 的正圆形的四角,依次搁置面电荷q,2q,-4q 战2q ,它的几许核心搁置一个单位正电荷,供那个电荷受力的大小战目标.解:如图可瞅出二2q 的电荷对于单位正电荷的正在效率力将相互对消,单位正电荷所受的力为)41()22(420+=a q F πε=,2520aqπε目标由q 指背-4q. 7-2 如图,匀称戴电细棒,少为L ,电荷线稀度为λ.(1)供棒的延少线上任一面P 的场强;(2)供通过棒的端面与棒笔直上任一面Q 的场强.解:(1)如图7-2 图a ,正在细棒上任与电荷元dq ,修坐如图坐标,dq =d,设棒的延少线上任一面P 与坐标本面0的距离为x ,则2020)(4)(4ξπεξλξπεξλ-=-=x d x d dE则整根细棒正在P 面爆收的电场强度的大小为=)(40L x x L-πελ目标沿轴正背.q2q-4q2q习题7-1图dq ξd ξP习题7-2 图ax(2)如图7-2 图b ,设通过棒的端面与棒笔直上任一面Q 与坐标本面0的距离为y204rdxdE πελ=θπελcos 420rdxdE y =, 果θθθθcos ,cos ,2yr d y dx ytg x ===,代进上式,则)cos 1(400θπελ--=y=)11(4220Ly y +--πελ,目标沿x 轴背背.00sin 4θπελy ==2204Ly y L+πελ 7-3 一细棒直成半径为R 的半圆形,匀称分散有电荷q ,供半圆核心O 处的场强.解:如图,正在半环上任与d l =Rd 的线元,其上所戴的电荷为dq=Rd.对于称分解E y =0.θπεθλsin 420R Rd dE x =2022R qεπ=,如图,目标沿x 轴正背.7-4 如图线电荷稀度为λ1的无限少匀称戴电直线与另一少度为l 、线θθπελθd y dE E x x ⎰⎰-=-=00sin 40dq xdxP习题7-2 图bydEθy Qθ0d θθθdEx习题7-3图R电荷稀度为λ2的匀称戴电直线正在共一仄里内,二者互相笔直,供它们间的相互效率力.解:正在λ2的戴电线上任与一dq ,λ1的戴电线是无限少,它正在dq 处爆收的电场强度由下斯定理简单得到为,xE 012πελ=二线间的相互效率力为,ln 2021ala +πελλ如图,目标沿x 轴正背.7-5 二个面电荷所戴电荷之战为Q ,问它们各戴电荷几时,相互效率力最大?解:设其中一个电荷的戴电量是q ,另一个即为Q -q ,若它们间的距离为r ,它们间的相互效率力为相互效率力最大的条件为 由上式可得:Q=2q ,q=Q/27-6 一半径为R 的半球壳,匀称戴有电荷,电荷里稀度为σ,供球心处电场强度的大小.解:将半球壳细割为诸多细环戴,其上戴电量为dq 正在o 面爆收的电场据(7-10)式为λ1 习题7-4图习题7-6图304RydqdE πε=,θcos R y = )(sin sin 200θθεσπd ⎰=20202sin 2πθεσ=4εσ=.如图,目标沿y 轴背背.7-7 设匀强电场的电场强度E 与半径为R 的半球里对于称轴仄止,估计通过此半球里电场强度的通量.解:如图,设做一圆仄里S 1挡住半球里S 2,成为关合直里下斯,对于此下斯直里电通量为0, 即7-8 供半径为R ,戴电量为q 的空心球里的电场强度分散.解: 由于电荷分散具备球对于称性,果而它所爆收的电场分散也具备球对于称性,与戴电球里共心的球里上各面的场强E 的大小相等,目标沿径背.正在戴电球里里与中部天区分别做与戴电球里共心的下斯球里S 1与S 2.对于S 1与S 2,应用下斯定理,即先估计场强的通量,而后得退场强的分散,分别为04d 21==⋅=⎰r E S πψS E得 0=内E (r<R )rrˆ204q πε=外E (r>R)E习题7-7图r习题7-18图7-9 如图所示,薄度为d 的“无限大”匀称戴电仄板,体电荷稀度为ρ,供板内中的电场分散.解:戴电仄板匀称戴电,正在薄度为d/2的仄分街里上电场强度为整,与坐标本面正在此街里上,修坐如图坐标.对于底里积为A ,下度分别为x <d/2战x >d/2的下斯直里应用下斯定理,有1d ερψAxEA S ==⋅=⎰S E 得 )2( 01d x i x E <=ερ7-10 一半径为R 的无限少戴电圆柱,其体电荷稀度为分散.)(0R r r ≤=ρρ,ρ0为常数.供场强解: 据下斯定理有R r ≤时:⎰'''=rr ld r r krl E 022πεπ⎰''=rr d r lk22επR r >时:⎰'''=Rr ld r r krl E 022πεπ⎰''=Rr d r lk202επ7-11 戴电为q 、半径为R 1的导体球,其中共心底搁一金属球壳,球壳内、中半径为R 2、R 3.(1)球壳的电荷及电势分散;(2)把中球交天后再绝缘,供中球壳的电荷及球壳内中电势分散;(3)再把内球交天,供内球的电荷及中球壳的电势.习题7-9图x习题7-10图r解:(1)静电仄稳,球壳内表面戴-q ,中表面戴q 电荷.据(7-23)式的论断得:),)(111(4132101R r R R R q V ≤+-=πε );)(111(4213202R r R R R r qV ≤≤+-=πε (2)),)(11(412101R r R R q U ≤-=πε (3分散设静电仄稳,内球戴q //q /-q.得:21313221R R R R R R qR R q +-='7-12 一匀称、半径为R 的戴电球体中,存留一个球形空腔,空腔的半径r(2r<R),试说明球形空腔中任性面的电场强度为匀强电场,其目标沿戴电球体球心O 指背球形空腔球心O /.说明:利用补缺法,此空腔可视为共电荷稀度的一个完备的半径为R 的大球战一个半径为r 与大球电荷稀度同号完备的小球组成,二球正在腔内任性面P 爆收的电场分别据〔例7-7〕截止为3ερ11r E =, 03ερ22r E -= E =E 1+E 2=03ερ1r 03ερ2r -q习题7-11图上式是恒矢量,得证.7-13 一匀称戴电的仄里圆环,内、中半径分别为R 1、R 2,且电荷里稀度为σ.一量子被加速器加速后,自圆环轴线上的P 面沿轴线射背圆心O.若量子到达O 面时的速度恰佳为整,试供量子位于P 面时的动能E K .(已知量子的戴电量为e ,忽略沉力的效率,OP=L )解:圆环核心的电势为 圆环轴线上p 面的电势为量子到达O 面时的速度恰佳为整有p k eV eV E -=0=21()2e R R σε=-2222210()2eR L R L σε-+-+7-14 有一半径为R 的戴电球里,戴电量为Q ,球里中沿直径目标上搁置一匀称戴电细线,线电荷稀度为λ,少度为L (L>R ),细线近端离球心的距离为L.设球战细线上的电荷分散牢固,试供细线正在电场中的电势能.解:正在戴电细线中任与一少度为dr 的线元,其上所戴的电荷元为dq=dr ,据(7-23)式戴电球里正在电荷元处爆收的电势为rQ V 04πε=电荷元的电势能为:rdrQ dW 04πελ=R 2o R 1xp习题7-13图orQdr习题7-14图细线正在戴电球里的电场中的电势能为:*7-15 半径为R 的匀称戴电圆盘,戴电量为Q.过盘心笔直于盘里的轴线上一面P 到盘心的距离为L.试供P 面的电势并利用电场强度与电势的梯度关系供电场强度.解:P 到盘心的距离为L ,p 面的电势为)(222220220L L R L r R -+=+=εσεσ 圆盘轴线上任性面的电势为 利用电场强度与电势的梯度关系得:i xR x R Q i dx dV x E )1(2)(22220+-=-=πεP 到盘心的距离为L ,p 面的电场强度为:i L R LRQ L E)1(2)(22220+-=πε7-16 二个共心球里的半径分别为R 1战R 2,各自戴有电荷Q 1战Q 2.供:(1)各区乡电势分散,并绘出分散直线;(2)二球里间的电势好为几?解:(1)据(7-23)式的论断得各区乡电势分散为),( )(411221101R r R Q R Q V ≤+=πε (2)二球里间的电势好为7-17 一半径为R 的无限少戴电圆p习题7-15图习题7-16图柱,其里里的电荷匀称分散,电荷体稀度为ρ,若与棒表面为整电势,供空间电势分散并绘出电势分散直线. 解: 据下斯定理有R r ≤时:R r =时,V=0,则 R r ≤时:⎰=R r rdr V 02ερ)(4220r R -=ερ R r >时:空间电势分散并绘出电势分散直线大概如图.7-18 二根很少的共轴圆柱里半径分别为R 1、R 2,戴有等量同号的电荷,二者的电势好为U ,供:(1)圆柱里单位少度戴有几电荷?(2)二圆柱里之间的电场强度.解:设圆柱里单位少度戴电量为,则二圆柱里之间的电场强度大小为rE 02πελ=二圆柱里之间的电势好为 由上式可得:120ln 2R R U =πελ所以n e r E 02πελ=)( ln 2112R r R e rR R Un <<⋅= 习题7-10图roRoV习题7-18图ro7-19 正在一次典型的闪电中,二个搁电面间的电势好约为109V ,被迁移的电荷约为30库仑,如果释搁出去的能量皆用去使00C 的冰熔化成00C 的火,则可融化几冰?(冰的熔 ×105J ﹒kg -1)解:二个搁电面间的电势好约为109V ,被迁移的电荷约为30库仑,其电势能为上式释搁出去的能量可融化冰的品量为:=⨯⨯=∆591034.31030m ×104kg7-20 正在玻我的氢本子模型中,电子沿半径为a 的玻我轨讲上绕本子核做圆周疏通.(1)若把电子从本子中推出去需要克服电场力做几功?(2)电子正在玻我轨讲上疏通的总能量为几?解:电子沿半径为a 的玻我轨讲上绕本子核做圆周疏通,其电势能为(1)把电子从本子中推出去需要克服电场力做功为:ae W W p 024πε=-=外(2)电子正在玻我轨讲上疏通的总能量为:k p E W W +=221mv W p += 电子的总能量为:221mv W W p +=a e 024πε-=a e 028πε+ae 028πε-=第八章 静电场中的导体与电介量8-1 面电荷+q 处正在导体球壳的核心,壳的内中半径分别为R l 战R 2,试供,电场强度战电势的分散.解:静电仄稳时,球壳的内球里戴-q 、中球壳戴q 电荷正在r<R 1的天区内rr q ˆ4E 201πε=,)111(42101R R r qU +-=πε 正在R 1<r<R 2的天区内 正在r>R 2的天区内:.ˆ4E 203r r πεq=.403rq U πε= 8-2 把一薄度为d 的无限大金属板置于电场强度为E 0的匀强电场中,E 0与板里笔直,试供金属板二表面的电荷里稀度.解:静电仄稳时,金属板内的电场为0,金属板表面上电荷里稀度与紧邻处的电场成正比 所以有8-3 一无限少圆柱形导体,半径为a ,单位少度戴有电荷量1,其中有一共轴的无限少导体圆简,内中半径分R 2R 1习题 8-1图q-qqE 0 E 0习题 8-2图σ1 σ2别为b 战c ,单位少度戴有电荷量2,供(1)圆筒内中表面上每单位少度的电荷量;(2)供电场强度的分散.解:(1)由静电仄稳条件,圆筒内中表面上每单位少度的电荷量为;,21λλλ+-(2)正在r<a 的天区内:E=0正在a<rb 的天区内:E r012πελ=e n正在r>b 的天区内:E r0212πελλ+=e n8-4 三个仄止金属板A 、B 战C ,里积皆是200cm 2,A 、B 相距,A 、C 相距,B 、C 二板皆交天,如图所示.如果A 板戴正电×10-7C ,略去边沿效力(1)供B 板战C 板上感触电荷各为几?(2)以天为电势整面,供A 板的电势.解:(1)设A 板二侧的电荷为q 1、q 2,由电荷守恒本理战静电仄稳条件,有A q q q =+21(1)1q q B -=,2q q C -=(2)依题意V AB =V AC ,即101d S q ε=202d Sqε112122q q d d q ==→代进(1)(2)式得习题 8-3图A BC习题 8-4图d 12q 1=×10-7C ,q 2×10-7C ,q B ×10-7C ,q C =-q 2×10-7C ,(2)101d S q U A ε==202d Sq ε==⨯⨯⨯⨯⨯⨯----312471021085810200102.×103V 8-5 半径为R 1=l.0cm 的导体球戴电量为×10-10C ,球中有一个内中半径分别为R 2=战R 3=的共心导体球壳,壳戴有电量Q=11×10-10C ,如图所示,供(1)二球的电势;(2)用导线将二球连交起去时二球的电势;(3)中球交天时,二球电势各为几?(以天为电势整面)解:静电仄稳时,球壳的内球里戴-q 、中球壳戴q+Q 电荷 (1))(4132101R Qq R q R q U ++-=πε代进数据 )41113111(101085.814.34100.1212101++-⨯⨯⨯⨯⨯=---U=×102V=×102V(2)用导线将二球连交起去时二球的电势为2024R Q q U πε+=4)111(101085.814.34100.121210+⨯⨯⨯⨯⨯=---=×102V (3)中球交天时,二球电势各为)(412101R qR q U -=πε)3111(101085.814.34100.1212101-⨯⨯⨯⨯⨯=---U =60V 8-6 说明:二仄止搁置的无限大戴电的习题 8-5图q-qq+Q2 ABq 1 q 3 4仄止仄里金属板A 战B 相背的二里上电荷里稀度大小相等,标记好同,相背的二里上电荷里稀度大小等,标记相共.如果二金属板的里积共为100cm 2,戴电量分别为Q A =6×10-8 C 战Q B =4×10-8C ,略去边沿效力,供二个板的四个表面上的电里稀度.证:设A 板戴电量为Q A 、二侧的电荷为q 1、q 2,B 板板戴电量为Q B 、二侧的电荷为q 3、q 4.由电荷守恒有A Q q q =+21(1)B Q q q =+43(2)正在A 板与B 板里里与二场面,金属板里里的电场为整有020122εεS q S q -0220403=--εεS qS q ,得04321=---q q q q (3) 020122εεS q S q +0220403=-+εεS qS q ,得04321=-++q q q q (4) 联坐上头4个圆程得:241B A Q Q q q +==,232B A Q Q q q -=-=即相背的二里上电荷里稀度大小相等,标记好同,相背的二里上电荷里稀度大小等,标记相共,本题得证.如果二金属板的里积共为100cm 2,戴电量分别为Q A =6×10-8 C 战Q B =4×10-8C ,则=⨯⨯⨯+==--844110101002)46(σσ×10-6C/m 2, =⨯⨯⨯-=-=--843210101002)46(σσ×10-6C/m 2 8-7 半径为R 的金属球离大天很近,并用细导线与天相联,正在与球心相距离为D=3R 处有一面电荷+q ,试供金属球上的感触电荷.解:设金属球上的感触电荷为Q ,金属球交天电势为整,即8-8 一仄止板电容器,二极板为相共的矩形,宽为a ,少为b ,间距为d ,今将一薄度为t 、宽度为a 的金属板仄止天背电容器内拔出,略去边沿效力,供拔出金属板后的电容量与金属板拔出深度x 的关系.解:设如图左边电容为C 1,左边电容为C 2安排电容并联,总电容即金属板后的电容量与金属板拔出深度x 的关系,为=)(0td tx b da -+ε 8-9 支音机里的可变电容器如图(a )所示,其中公有n 块金属片,相邻二片的距离均为d ,奇数片联正在所有牢固没有动(喊定片)奇数片联正在起而可一共转化(喊动片)每片的形状如图(b )所示.供当动片转到使二组片沉叠部分的角度为时,电容器的电容.解:当动片转到使二组片沉叠部分的角度 为时,电容器的电容的灵验里积为此结构相称有n-1的电容并联,总电容为td bx习题 8-8图(a) (b)习题 8-9图qQD=3RRd S n C 0)1(ε-==dr r n 360)()1(21220--θπε8-10 半径皆为a 的二根仄止少直导线相距为d (d>>a ),(1)设二直导线每单位少度上分别戴电十战一供二直导线的电势好;(2)供此导线组每单位少度的电容.解:(1)二直导线的电电场强度大小为rE 022πελ⨯= 二直导线之间的电势好为(2)供此导线组每单位少度的电容为VC λ==aa d -lnπε8-11 如图,C 1=10F ,C 2=5F ,C 3=5F ,供(1)AB 间的电容;(2)正在AB 间加上100V 电压时,供每个电容器上的电荷量战电压;(3)如果C 1被打脱,问C 3上的电荷量战电压各是几?解:(1)AB 间的电容为20155)(321213⨯=+++=C C C C C C C =F ;(2)正在AB 间加上100V 电压时,电路中的总电量便是C 3电容器上的电荷量,为C CV q q 4631073.31001073.3--⨯=⨯⨯===o(3)如果C 1被打脱,C 2短路,AB 间的100V 电压齐加正在C 3上,即V 3=100V ,C 3上的电荷量为8-12 仄止板电容器,二极间距离为l.5cm ,中加电压39kV ,若气氛的打脱场强为30kV/cm ,问此时电容器是可会被打脱?现将一薄度为的玻璃拔出电容器中与二板仄止,若玻璃的相对于介电常数为7,打脱场强为100kV/cm ,问此时电容器是可会被打脱?截止与玻璃片的位子有无关系?解:(1)已加玻璃前,二极间的电场为 没有会打脱(2)加玻璃后,二极间的电压为气氛部分会打脱,今后,玻璃中的电场为cm kV cm kV E /100/1303.039>==,玻璃部分也被打脱.截止与玻璃片的位子无关.8-13 一仄止板电容器极板里积为S ,二板间距离为d,其间充以相对于介电常数分别为r1、r2,的二种匀称电介量,每种介量各占一半体积,如图所示.若忽略边沿效力,供此电容器的电容.解:设如图左边电容为C 1,左边电容为C 2dS C r 2/101εε=安排电容并联,总电容为V习题 8-12图εr1εr2习题 8-13图8-14 仄止板电容器二极间充谦某种介量,板间距d 为2mm ,电压600V ,如坚决启电源后抽出介量,则电压降下到1800V .供(1)电介量相对于介电常数;(2)电介量上极化电荷里稀度;(3)极化电荷爆收的场强.解:设电介量抽出前后电容分别为C 与C /8-15 圆柱形电容器是由半径为R 1的导体圆柱战与它共轴的导体圆筒组成.圆筒的半径为R 2,电容器的少度为L ,其间充谦相对于介电常数为r的电介量,设沿轴线目标单位少度上圆柱的戴电量为+,圆筒单位少度戴电量为-,忽略边沿效力.供(1)电介量中的电位移战电场强度;(2)电介量极化电荷里稀度.解:8-16 半径为R 的金属球被一层中半径为R /的匀称电介量包裹着,设电介量的相对于介电常数为r ,金属球戴电量为Q,供(1)介量层内中的电场强度;(2)介量层内中的电势;(3)金属球的电势.解:8-17 球形电容器由半径为R 1的导体球战与它共心的导体球壳组成,球壳内半径为R 2,其间有二层匀称电介量,分界里半径为r ,电介量相对于介电常数分别为r1、r2,如图所示.供(1)电容器的电容;(2)当内球戴电量为+Q 时各介量表面上的束缚电荷里稀度.R 1 R /习题 8-16图U 1 U 2U 0 E 1 E 2解:1221221212220102010221022011021211221221(1)4,4,441111()()444()(r r r r rR R rr r r r r r r Q D ds D r Q D D r D D Q QE E r r Q Q U E dl E dl r R R rR R r QC U R R r R R ππεεεεπεεπεεπεεπεεπεεεεεεε⋅=⋅=∴==∴====∴=⋅+⋅=-+-∴==-+-⎰⎰⎰取同心高斯球面,由介质的高斯定理得1110112211112342221222)11(1)(1),(1)44111(1),(1),(1)444r r r r r r Q Q D E R R Q Q Q r r R σεσεεππσσσεεεπππ=-=-∴=--=-=--=-8-18 一仄止板电容器有二层介量(如图),r1=4,r2=2,薄度为d 1=,d 2=,极板里积S=40cm 2,二极板间电压为200V .(1)供每层电介量中的能量稀度;(2)估计电容器的总能量;(3)估计电容器的总电容.解:8-19 仄板电容器的极板里积S=300cm 2二极板相距d 1=3mm ,正在二极板间有一个与天绝缘的仄止金属板,其里积与极板的相共,薄度d 1=1mm.当电容器被充电到600V 后,拆去电源,而后抽出金属板,问(1)电容器间电场强度是可变更;(2)抽出此板需做几功?解:8-20 半径为R 1=的导体球,中套有一共心的导体球壳,球壳内中半径分别为R 2=、R 3=.球与壳之间是气氛,壳中也是气氛,当内球戴电荷为×10-8C 时,供(1)所有电场R 1 R 2r习题 8-17图习题 8-18图贮存的能量;(2)如果将导体球壳交天,估计贮存的能量,并由此供其电容.解:。

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函数形式为)ωtsin ωt(cos j i R r其中为常量.求:(1)质点轨道;(2)速度和速率。

解:1)由)ωtsin ωt(cos j i R r知t cos R x ωtsin R yω消去t 可得轨道方程222Ryx2)jr vt Rcos sin ωωt ωR ωdtd iRωt ωR ωt ωR ωv2122])cos ()sin [(1-2. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j ir )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0t到1t 秒的位移;(3)0t 和1t 秒两时刻的速度。

解:1)由j ir)t 23(t 42可知2t 4x t23y消去t 得轨道方程为:2)3y(x2)jir v 2t 8dtd jij i v r 24)dt2t 8(dt101Δ3)jv 2(0)jiv 28(1)1-3. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j ir 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)ji r v2t 2dtd iv a2dtd 2)212212)1t(2]4)t 2[(v1tt 2dtdv a 2t22221nta aat 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20121att v y (1)图 1-420221gttv h y (2)21y y (3)解之2d tg 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td dr ,td dv ,tv d d .解:(1)t v x 0式(1)2gt21hy 式(2)jir )gt 21-h (t v (t)20(2)联立式(1)、式(2)得22v 2gx hy (3)ji r gt -v td d 0而落地所用时间gh 2t所以j i r 2gh -v t d d 0jv g td d 2202y2x)gt (vvvv 211222222[()](2)g ghg t dv dtvgt vgh 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。

大学物理答案第7~8章

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第七章 真空中的静电场7-1 在边长为a 的正方形的四角,依次放置点电荷q ,2q ,—4q 和2q ,它的几何中心放置一个单位正电荷,求这个电荷受力的大小和方向。

解:如图可看出两2q 的电荷对单位正电荷的在作用力 将相互抵消,单位正电荷所受的力为)41()22(420+=a q F πε=,2520aqπε方向由q 指向—4q 。

7-2 如图,均匀带电细棒,长为L,电荷线密度为λ。

(1)求棒的延长线上任一点P 的场强;(2)求通过棒的端点与棒垂直上任一点Q 的场强。

解:(1)如图7-2 图a ,在细棒上任取电荷元dq ,建立如图坐标,dq =λd ξ,设棒的延长线上任一点P 与坐标原点0的距离为x ,则2020)(4)(4ξπεξλξπεξλ-=-=x d x d dE则整根细棒在P 点产生的电场强度的大小为)11(4)(4002xL x x d E L--=-=⎰πελξξπελ =)(40L x x L-πελ方向沿ξ轴正向。

(2)如图7-2 图b ,设通过棒的端点与棒垂直上任一点Q 与坐标原点0的距离为y204r dxdE πελ=θπελcos 420rdxdE y =, θπελsin 420r dxdE x =因θθθθcos ,cos ,2yr d y dx ytg x ===, 代入上式,则)cos 1(400θπελ--=y =)11(4220Ly y+--πελ,方向沿x 轴负向。

习题7-1图dqξd ξ习题7-2 图aθθπελθd y dE E x x ⎰⎰-=-=00sin 4xdx习题7-2 图byθθπελθd y dE E y y ⎰⎰==00cos 400sin 4θπελy ==2204Ly y L+πελ7-3 一细棒弯成半径为R 的半圆形,均匀分布有电荷q ,求半圆中心O 处的场强.解:如图,在半环上任取d l =Rd θ的线元,其上所带的电荷为dq=λRd θ。

大学物理第七章和第八章习题答案

大学物理第七章和第八章习题答案

变。故总能量 We
1 CU 2 增大 。 2
] d
10. 一空气平行板电容器, 极板间距为 d, 电容为 C, 若在两板中间平行插入一块厚度为 d/3 的金属板,则其电容值变为 [ C (A)C (C)3C/2 (B)2C/3 (D)2C
d
3
、500V(耐压值)和 300pF、900V, 11.C1 和 C2 两个电容器,其上分别标明 200pF(电容量) 把它们串连起来在两端加上 1000V 电压,则 [ C (A)C1 被击穿,C2 不被击穿。 (C)两者都被击穿。 ]
-3
-6
E
q
4 0 R 2
8. 将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后,断开电源,再将一块与板面积相 同的金属板平行地插入两极板之间, 则由于金属板的插入及其所放位置的不同, 对电容器储 能的影响为:[ A ] (A)储能减少,但与金属板位置无关。 (B)储能减少,且与金属板位置有关。 (C)储能增加,但与金属板位置无关。 (D)储能增加,且与金属板位置无关。 9. 两个完全相同的电容器 C1 和 C2,串联后与电源连接,现将一各向同性均匀电介质板插入

R2
R1
Q ( R2 R1 ) dr Q 1 1 ( ) 2 r 4 0 R1 R2 4 0 R1 R2
(3) 电容
C
4 0 R1 R2 Q U 12 R2 R1
(4)电场能量
W
QU12 2 0 r R1 R2U12 2 2 R2 R1
(5) C ' r C
(B)C2 被击穿,C1 不被击穿。 (D)两者都不被击穿。
12. 一空气平行板电容器充电后与电源断开,然后在两极板间充满某种各向同性,均匀电 介质,则电场强度的大小 E、电容 C、电压 U、电场能量 W 四个量各自与充入介质前相比较, 增大(↑)或减小(↓)的情形为:[ B ] (A)E↑,C↑,U↑,W↑ (C)E↓,C↑,U↑,W↓ (B)E↓,C↑,U↓,W↓ (D)E↑,C↓,U↓,W↑

大学物理学 清华 张三慧 7-8-9章习题课

大学物理学 清华 张三慧  7-8-9章习题课

d
1
2
I1
L
A
I2
dx
o r1
实用r2文档
r3
x
4 一长为L=0.1m,带电量q11010C的均匀带电细棒,以 速率v=1m/s沿X轴正方向运动,当细棒运动到与Y轴 重合的位置时,细棒的下端与坐标原点O的距离为 a=0.1m,求此时坐标原点O处的磁感应强度。
y v
dy
o
x
解:建立如图所示的坐标系
⑵线圈在什么位置时,磁力矩是
M
的一半;
max
⑶当 MM时max, 为多m 少?
4
一个通有电流
I
的半圆平面线圈,平面位于纸
1
面上。在其圆心处放一根垂直于半圆平面的无
限长直导线,其中通有电流I,求半圆线圈受长
直导线的安培力的合力F。
实用文档
5 一线圈OAB放在磁场B中, 求:⑴线圈平面与磁场垂直时,弧线AB所受的磁力;
V
A
B
实用文档
1、均匀磁场的磁感应强度B垂直于半径为r的圆面,今以该圆面
为边界,作以半球面S,则通过S面的磁通量的大小为( B)
(A)2πr2B
(B) πr2B
(C)0
(D)无法确定的量。
2、如图所示,流出纸面的电流为2I ,流进纸面的电流为I,则
下述各式中正确的是( )D
(A)Hdl 2I
l1
极化 P
i
强度
V 0 V
Pn
lim 磁化 M
i
强度 V0V
jMn
P 0 (r 1 ) E 0e E M (r B 1 ) H m H
D0EP
H M
0
Dds qi内 0

大学物理课后习题答案(上下册全)武汉大学出版社 第7章 热力学基础习题解答

大学物理课后习题答案(上下册全)武汉大学出版社 第7章 热力学基础习题解答

第7章 热力学基础7-1在下列准静态过程中,系统放热且内能减少的过程是[ D ] A .等温膨胀. B .绝热压缩. C .等容升温. D .等压压缩.7-2 如题7-2图所示,一定量的理想气体从体积V 1膨胀到体积V 2分别经历的过程是:A →B 等压过程; A →C 等温过程; A →D 绝热过程 . 其中吸热最多的过程是[ A ] A .A →B 等压过程 B .A →C 等温过程.C .A →D 绝热过程. 题7-2图 D .A →B 和A → C 两过程吸热一样多.7-3 一定量某理想气体所经历的循环过程是:从初态(V 0 ,T 0)开始,先经绝热膨胀使其体积增大1倍,再经等容升温回复到初态温度T 0, 最后经等温过程使其体积回复为V 0 , 则气体在此循环过程中[ B ]A .对外作的净功为正值.B .对外作的净功为负值.C .内能增加了.D .从外界净吸收的热量为正值. 7-4 根据热力学第二定律,判断下列说法正确的是 [ D ] A .功可以全部转化为热量,但热量不能全部转化为功.B .热量可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体.C .不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.D .一切自发过程都是不可逆的.7-5 关于可逆过程和不可逆过程有以下几种说法,正确的是[ A ] A .可逆过程一定是准静态过程. B .准静态过程一定是可逆过程. C .无摩擦过程一定是可逆过程.D .不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.7-6 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小(题7-6图中阴影部分)分别为S 1和S 2 , 则二者的大小关系是[ B ] A .S 1 > S 2 . B .S 1 = S 2 .C .S 1 < S 2 .D .无法确定. 题7-6图 7-7 理想气体进行的下列各种过程,哪些过程可能发生[ D ] A .等容加热时,内能减少,同时压强升高 B . 等温压缩时,压强升高,同时吸热 C .等压压缩时,内能增加,同时吸热 D .绝热压缩时,压强升高,同时内能增加7-8 在题7-8图所示的三个过程中,a →c 为等温过程,则有[ B ] A .a →b 过程 ∆E <0,a →d 过程 ∆E <0. B .a →b 过程 ∆E >0,a →d 过程 ∆E <0. C .a →b 过程 ∆E <0,a →d 过程 ∆E >0.D .a →b 过程 ∆E >0,a →d 过程 ∆E >0. 题7-8图7-9 一定量的理想气体,分别进行如题7-9图所示的两个卡诺循环,若在p V -图上这两个循环过程曲线所围的面积相等,则这两个循环的[ D ] A .效率相等.B .从高温热源吸收的热量相等.C .向低温热源放出的热量相等.D .对外做的净功相等. 题7-9图7-10一定质量的某种理想气体在等压过程中对外作功为 200 J .若此种气体为单原子分子气体,则该过程中需吸热__500__ J ;若为双原子分子气体,则需吸热__700___ J 。

大物习题解答-大学物理习题答案(许瑞珍_贾谊明)-第7章 稳恒磁场

大物习题解答-大学物理习题答案(许瑞珍_贾谊明)-第7章 稳恒磁场

第七章 稳 恒 磁 场7-1 两根无限长直导线相互垂直地放置在两正交平面内,分别通有电流I 1=2A ,I 2=3A ,如图所示。

求点M 1和M 2处的磁感应强度。

图中AM 1=AM 2=lcm ,AB=2cm.。

解:无限长电流的磁感应强度为dIB πμ=20,两无限长 电流在点M 1和M 2处的磁感应强度相互垂直,合磁感 应强度为)3(10232221201I I I B M +⨯πμ=-T 551047.414102--⨯+⨯= )(1022221202I I I B M +⨯πμ=-T 551021.794102--⨯+⨯= 7-2一无限长的载流导线中部被弯成圆弧形,圆弧半径R=3cm ,导线中的电流I=2A , 如图所示,求圆弧中心O 点的磁感应强度。

解:两半无限长电流在O 点产生的磁感应强度 方向相同,叠加为•πμ⨯=方向 4201RIB O 3/4圆电流在O 点产生的磁感应强度为⊗μ⨯=方向 24302RI B O O 点的合磁感应强度为⊗⨯=⨯⨯⨯⨯⨯π=πμ=+=-方向 T 101.80.43 10322104 ) 1- 43( 25-27-021R I B B B O O O 7-3图中三棱柱面高h =1.0m ,底面各边长分别为ab=0.6m ,bc=0.4m ,ac=0.3m ,沿ad 边有直长导线,导线申通有电流I=4A 。

求通过cbef 面的磁通量。

解:通过cbef 面的磁通量应与通过gbje 面的磁通量相当 ag=ac=0.3m ,有 hdx x 2I d 6.03.00⎰⎰πμ=⋅φSS B =0.30.6ln20πμ=Ih Wb 1054.5n2 21104 7--7⨯=π⨯⨯π=l习题 7-1图IOR习题 7-2图a bc fed 习题 7-3图g j7-4两根平行直长导线载有电流I 1=I 2=20A 。

试求(1)两导线所在平面内与两导线等距的一点A 处的磁感应强度;(2)通过图中矩形面积的磁通量。

大学物理习题解答第七章课后习题参考答案

大学物理习题解答第七章课后习题参考答案

习 题 七7-1 如图所示,O S O S 21=.若在O S 1中放入一折射率为n ,厚度为e 的透明介质片,求O S 1与O S 2之间的光程差.如果1S 和2S 是两个波长为λ的同相位的相干光源,求两光在O 点的相位差.[解] O S1与O S 2的几何路程相等光程差为 ()e n 1-=δ 位相差为 ()e n 122-==∆λπδλπϕ7-2 一束绿光照射到两相距 0.6mm 的双缝上,在距双缝2.5m 处的屏上出现干涉条纹.测得两相邻明条纹中心间的距离为2.27mm ,试求入射光的波长.[解] 由杨氏双缝干涉知 dD x λ=∆ 所以 5448m 10448.55.21060.01027.2733=⨯=⨯⨯⨯=∆=---D xd λÅ7-3 如图所示,在双缝干涉实验中,21SS SS =,用波长为λ的单色光照S ,通过空气后在屏幕E 上形成干涉条纹.已知点P 处为第3级干涉明条纹,求1S 和2S 到点P 的光程差.若整个装置放于某种透明液体中,点P 为第4级干涉明条纹,求该液体的折射率.[解] 1S 和2S 到P 点的光程差满足λλδ312==-=k r r整个装置放置于液体中,1S 和2S 到P 点的光程差满足()λδ412=-=r r nλλ43=n所以得到 33.134==n7-4 如习题7-1图所示,1S 和2S 是两个同相位的相干光源,它们发出波长λ=5000Å的光波,设O 是它们中垂线上的一点,在点1S 与点O 之间插入一折射率n =1.50的薄玻璃,点O 恰为第4级明条纹的中心,求它的厚度e .[解] 在O 点是第4级明条纹的中心光程差 λδ4=-=e ne所以 410414⨯=-=n e λÅ7-5 初位相相同的两相干光源产生的波长为6000Å的光波在空间某点P 相遇产生干涉,其几何路径之差为6102.1-⨯m .如果光线通过的介质分别为空气(11=n )、水(=2n 1.33)或松节油(=3n 1.50)时,点P 的干涉是加强还是减弱.[解] 光在折射率为n 的介质中P 点处光程差为()12r r n -=δ介质为空气时,11=n ,则()λδ2m 102.16121211=⨯=-=-=-r r r r n光程差为半波长的偶数倍,所以P 点处干涉加强. 介质为水时,=2n 1.33,则()m 106.1102.133.1661222--⨯=⨯⨯=-=r r n δ光程差介于两种情况之间,且结果与半波长的奇数倍更接近,所以P 点光强介于明暗条纹中心光强之间,且与暗条纹中心光强更接近.介质为松节油时,=3n 1.50,则()λδ3m 108.1102.15.1661233=⨯=⨯⨯=-=--r r n光程差为半波长的偶数倍,所以P 点处干涉加强.7-6 在双缝干涉实验中,用很薄的云母片(58.1=n )覆盖在双缝的一条上,如图所示.这时屏上零级明纹移到原来第7级明纹位置上.如果入射光波5000Å,试求云母片的厚度(设光线垂直射入云母片).[解] 原来的第7级明纹的位置满足λ721=-r r加上云母片后,光程差满足[]()012121=---=+--e n r r ne e r r所以41003.6158.15000717⨯=-⨯=-=n e λ Å7-7 用单色光源S 照射平行双缝1S 和2S 形成两相干光源.在屏上产生干涉图样,零级明条纹位于点O ,如图所示.若将缝光源S 移到S '位置,问零级明条纹向什么方向移动?若使零级明条纹移回点O ,必须在哪个缝的右边插入一薄云母片才有可能? 若以波长为5890Å的单色光,欲使移动了4个明纹间距的零级明纹移回到点O ,云母片的厚度应为多少? 云母片的折射率为1.58.[解] 零级明纹是光程差为0的位置.移动光源后光线2的光程长了,为仍保持光程差为0,必须让1的光程增加以弥补2的增加,只有在下方1才比2长,所以向下.要回到原点,即通过加片的方法使得1的光程增大,所以在1S 后加.在原点时,两光线的光程差满足()λδ41=-=e n得到 m 1006.4158.1105890414610--⨯=-⨯⨯=-=n e λ7-8 用白光作光源观察杨氏双缝干涉,设缝间距为d ,双缝与屏的距离为D ,试求能观察到的无重叠的可见光(波长范围: 4000~7600Å)光谱的级次.[解] k 级明纹的位置为dD k x λ=k 要使光谱无重叠,必须满足 ()()λm i n 1k λm a x k +≤x x 因此 ()min max 1λλ+≤k k 即 ()140007600+≤k k解得 1.1 ≤k 所以只能看到一级无重叠光谱.7-9 白色平行光垂直照射到间距为m m 0.25=d 的双缝上,在距缝cm 50处放一屏幕,若把白光(4000~7600Å)两极端波长的同级明纹间的距离叫做彩色带的宽度,试求第1级和第5级彩色带的宽度.[解] 每一级的宽度()min max min max λλ-=-=∆dDkx x x 1=k 时,()mm 72.0m 102.710400076001025.010*******21=⨯=⨯-⨯⨯⨯⨯=∆----x 5=k 时,()mm 6.3m 106.310400076001025.010505310325=⨯=⨯-⨯⨯⨯⨯=∆----x7-l0 波长为λ的单色光垂直照射在如图所示的透明薄膜上,薄膜厚度为e .两反射光的光程差是多少?[解]薄膜上下表面的反射光均有半波损失,故没有因半波损失而产生的光程差,因此上下表面反射的光程差为e e n 60.222==δ7-11 白光垂直照射在空气中厚度为71080.3-⨯m 的肥皂膜上,肥皂膜的折射率为1.33,在可见光范围内(4000~7600Å) 哪些波长的光在反射中增强.[解] 光程差 λλδk ne =+=22 所以124-=k neλ 当1=k 时,2021612108.333.1471=-⨯⨯⨯=-λÅ 当2=k 时,同理可得67392=λÅ 当3=k 时,同理可得40433=λÅ所以在可见光范围内波长为4043 Å和6739 Å的光在反射中增强.7-12 在观察肥皂膜的反射光时,表面呈绿色(λ=5000 Å),薄膜表面法线和视线间的夹角为450,试计算薄膜的最小厚度. [解] 两反射光的光程差为λλδk i n n e =+-=2sin 2221221=k 时对应薄膜厚度最小为m 1011.145sin 33.14105000sin 470221022122--⨯=-⨯⨯=-=in n e λ7-13 用波长连续可调的平行光垂直照射覆盖在玻璃板上的油膜,观察到5000 Å和7000 Å这两个波长的光在反射中消失.油的折射率为1.30,玻璃的折射率为1.50.求油膜的厚度.[解] 某一波长的光在反射中消失,表明光在油膜上下表面反射的光干涉相消,故光程差为 ()21222λδ+==k e n对1λ: ()2122112λ+=k e n对2λ: ()2122222λ+=k e n又因1λ与2λ之间没有其他波长的光消失,故1λ与2λ的干涉级数只可能相差一级 故112-=k k 因此575000700012121211===-+λλk k解得 31=k 22=k以31=k 代入得,()m 1073.630.141050007412710211--⨯=⨯⨯⨯=+=n k e λ7-14 波长为5500 Å的黄绿光对人眼和照像底片最敏感,要增大照像机镜头对此光的透射率,可在镜头上镀一层氟化镁 (2MgF )薄膜. 已知氟化镁的折射率为1.38,玻璃的折射率为 1.50,求氟化镁的最小厚度.[解] 要增大波长为λ的光的透射率,则须使反射光干涉减弱.那么,光程差应满足()21222λδ+==k e n当0=k 时,e 最小,为m 1096.938.1410550048102min--⨯=⨯⨯==n e λ7-15 如图所示,用波长为λ的单色光垂直照射折射率为2n 的劈尖.图中各部分折射率的关系是1n <2n <3n ,观察反射光的干涉条纹,从劈尖顶端开始向右数第5条暗纹中心所对应的厚度是多少?[解] 因1n <2n <3n ,故在劈尖上下表面的两反射光无因半波损失引起的附加光程差,干涉暗纹应满足()21222λδ+==k e n因棱边为明纹,故从棱边开始向右数第5条暗纹对应上式中4=k所以()()2225494142412n n n k e λλλ=+⨯=+=7-16 用波长为1λ的单色光垂直照射空气劈尖,从反射光的干涉条纹中观察到劈尖装置的点A 处是暗条纹.若连续改变入射光的波长,直到波长为2λ(2λ>1λ)时,点A 将再变成暗条纹.求点 A 处空气层的厚度. [解] 空气劈尖上暗条纹处满足()21222λλδ+=+=k ne因1=n ,所以()21222λλ+=+k e ,即λk e =2 在A 处 11A 2λk e =,22A 2λk e =同一点,e 相同,又2λ>1λ,故2k <1k ,又因1λ到2λ连续可调,中间无其他波长的光干涉形成暗条纹,故112-=k k因此 122111A 212λλλλλ-==k e7-17 用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈尖上,从反射光中观察干涉条纹,距顶点为L 处是暗条纹.使劈尖角θ连续慢慢变大,直到该点再次出现暗条纹为止,劈尖角的改变量θ∆是多少?[解] 空气劈尖干涉暗纹,光程差为 ()21222k λλδ+=+=k e劈尖角为θ时,L 处有 ()212221k 1λλ+=+k e 劈尖角为θθ∆+时,有 ()212222k 2λλ+=+k e因为劈尖角连续改变,即e 连续增大,故2k =1k +1 由上述公式得 ()λ=-12k k 2e e又 θθL L e ==sin 1k ,()()θθθθ∆+=∆+=L L e sin 2k 因此 L2λθ=∆7-18 两块长度为l0cm 的平玻璃片,一端相互接触,另一端用厚度为0.004mm 的纸片隔开形成空气劈尖.以波长为5000Å 的平行光垂直照射,观察反射光的等厚干涉条纹.在全部10cm 长度内呈现多少条明纹?[解] 设平玻璃片长为L ,纸片厚为H ,则形成的空气劈尖角为LH ==θθsin 两相邻明纹间距为 HLl 22sin 2λθλθλ===故总条数为 1610500010004.022103=⨯⨯⨯===--λH l L N7-19 为测量硅片上氧化膜的厚度,常用化学方法将薄膜的一部分腐蚀掉,使之成为劈形(又称为台阶),如图所示.用单色光垂直照射到台阶上,就出现明暗相间的干涉条纹,数出干涉条纹的数目,就可确定氧化硅薄膜的厚度.若用钠光照射,其波长λ=5893Å,在台阶上共看到5条明条纹,求膜的厚度(氧化硅的折射率2n =1.5,硅的折射率为3n =3.42).[解] 因1n <2n < 3n ,故台阶上下表面反射光的光程差为e n 22=δ明条纹满足的条件为 λk e n =22台阶棱边为明纹,因共看到5条明纹,所以4max =k ,由明纹条件得m 1078575.1105893222101022max max--⨯=⨯⨯===n n k e λλ7-20 检查平板的平整度时,在显微镜下观察到的等厚条纹如图所示,条纹的最大畸变量为1.5条纹间距,所用光波波长为546nm ,试描述待测平面的缺陷.[解] 因每一条干涉条纹上对应的空气厚度相同,故在同一条纹上,畸变部分和平行棱边的直线部分所对应的膜厚度相等,本来离棱边越远膜的厚度越大,而现在同一条纹上,远离棱边的畸变部分厚度并不大,这说明畸变部分是凸起的,因最大畸变是为1.5条纹间距,说明最大畸变处膜厚度比非畸变时膜厚度之差e ∆对应的级数差5.1=∆k由劈尖明纹公式 λλk e =+22得 λk e ∆=∆2所以 m 101.421046.55.1277--⨯=⨯⨯=∆=∆λk e7-21 如图所示,A 、B 是两只块规(块规是两端面经过磨平抛光达到相互平行的钢质长方体).A 的长度是标准的,B 是相同规格待校准的.A 、B 放在平台上,用一块样板平玻璃压住.(1)设垂直入射光的波长为λ=5893Å,A 、B 相隔cm 5=d ,T 与A 、 B 间的干涉条纹的间距都是0.55 mm ,试求两块规的长度差.(2)如何判断A 、B 哪一块比较长些?(3)如果T 与A 、B 间的干涉条纹间距分别为0.55 mm 和 0.3 mm ,则说明什么问题?[解] (1) 劈尖干涉,相邻条纹间距l 满足l2sin λα=所以A 、B 两只块规的高度差为m 1068.21055.0210893.51052sin 5372----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯===∆l d d h λα (2)因空气劈尖棱边处为暗纹,所以若压平板T ,a 、c 处暗纹位置不变,则B 比A 长,若压T ,b 、d 处暗纹位置不变,则A 比B 长.(3) 设平板T 与A 、B 间形成的劈尖角分别为1α、2α.干涉条纹间距分别为1l 和2l ,则 2sin sin 2211λαα==l l已知1l >2l ,则1α<2α,B 的端面与底面不平行,且d 处向下倾斜.7-22 如图所示的观察牛顿环的装置中,设平球面透镜中心恰好和平玻璃接触,透镜球面的半径cm 400=R ,用某单色光垂直入射,观察反射光形成的牛顿环,测得第5个明环的半径是cm 30.0(1)求入射光的波长;(2)设图中OA =1.00cm ,求在半径为OA 的范围内可观察到的明环数.[解] (1)牛顿环明环半径公式为()2122k λR k r -=,所以()Rk r 1222k -=λ因中心为暗环,对应第5个明环5=k ,所以()5000104009103.0215222422k =⨯⨯⨯⨯=-⨯=--R r λÅ(2)因为()2122k λR k r -=,所以()5.5010541000.121217222k =⨯⨯⨯+=+≤--λR r k 所以能看到的明环数50个.7-23 用曲率半径为3.00m 的平凸透镜和平板玻璃作牛顿环实验,测得第k 级暗环半径为m m 24.4,第10+k 级暗环的半径为m m 0.6.求所用单色光的波长.[解] 牛顿环暗环半径公式为λkR r =k 故 ()λR k r 1010k +=+因此 ()()323232k 210k 1001.600.3101024.410610⨯=⨯⨯-⨯=-=--+R r r λÅ7-24 用牛顿环实验测单色光的波长.用已知波长为1λ的单色光垂直照射牛顿环装置时,测得第1和第9级暗环的半径之差为1l ;用未知单色光照射时测得第l 和第9级暗环的半径之差为2l .求单色光的波长2λ.[解] 牛顿环暗环半径公式为 λkR r =k对1λ 11λR r = 199λR r = 所以()19119-=-λR r r又 119l r r =-, 故211⨯=λR l 同理得 222⨯=λR l因此 121222λλl l =7-25 一平凸透镜放在平板玻璃上,在反射光中观察牛顿环.当1λ=4500Å时,测得第3级明环的半径为31006.1-⨯m .换用红光,观测到第5级明环的半径为31077.1-⨯m .求透镜曲率半径和红光的波长.[解] 牛顿环明环半径公式为()2122k λR k r -=,对1λ,3=k 时, 25123λR r =对2λ,5=k 时, 29225λR r =由此得 697145001006.191077.15956262123252=⨯⨯⨯⨯⨯==--λλr r Å由25123λR r =得, m 00.110450051006.12521062123=⨯⨯⨯⨯==--λr R7-26 用牛顿环干涉条纹测定凹球面的曲率半径.将已知曲率半径的平凸透镜放在待测的凹球面上,如图所示.在两曲面之间形成空气层,可以观测到环状干涉条纹.测得第4级暗环的半径4r =2.250cm ,已知入射光的波长λ=5893 Å,平凸透镜的曲率半径1R =102.3cm ,求凹球面的曲率半径2R .[解] 牛顿环k 级暗环条件为 ()21222λλ+=+k e 即 λk e =2由几何关系知 ()2111211212k 2e e R e R R r +=--=因为 11R e << ,故 112k 2e R r = 同理 222k 2e R r = 又 21e e e -= 联立上式得2k 1211r k R R λ-= 以 m 023.11=R ,4=k ,m 10589310-⨯=λ,m 10250.224-⨯=r ,代入得cm 8.1022=R7-27 在观察牛顿环干涉条纹的实验中,用图(a )、(b )、(c )所示的装置代替平凸透镜和平玻璃组合.试画出反射光中的干涉条纹(只画暗条纹).[解](a ) (b ) (c )7-28 用波长为λ的单色光源做迈克尔逊干涉仪实验,在移动反光镜2M 的过程中,视场中的干涉条纹移过k 条,求反射镜移动的距离?[解] 设反射镜移过的距离为d ,则光程差改变量为 λδk d ==∆2所以 2λk d =7-29 迈克尔逊干涉仪的一臂中放有长为100.0mm 的玻璃管,其中充有一个大气压空气,用波长为5850Å的光作光源.在把玻璃管抽成真空的过程中,发现视场中有100.0条干涉条纹从某固定点移过.求空气的折射率.[解] 设空气的折射率为n ,在由空气抽成真空的过程中,光程差改变量为()λk e n ∆=-12所以 00029.1100.10021058500.100121310=⨯⨯⨯⨯+=∆+=--e k n λ7-30 在把迈克尔逊干涉仪的可动反射镜移动0.233mm 过程中,数得条纹移动数为792,求所用光的波长.[解] 设反射镜移动距离为d ,则光程差改变 λδk d ∆==∆25884m 10884.579210233.022103=⨯=⨯⨯=∆=--k d λÅ7-31 常用雅敏干涉仪来测定气体在各种温度和压力下的折射率.干涉仪的光路如图所示.S 为光源,L 为正透镜,1G 、2G 为等厚且相互平行的玻璃板.1T 、2T 为等长的两个玻璃管,长度为l .进行测量时,先将1T 、2T 抽空,然后把待测气体徐徐导入一管中,在E123451234512345处观察干涉条纹移动数,即可求得待测气体的折射率.设在测量某气体的折射率时,将气体慢慢放入2T 管中,从开始进气到标准状态时,在E 处共看到有98条干涉条纹移过去.所用的钠光波长λ=5893Å (真空中),l =20cm .求该气体在标准状态下的折射率.[解] 设待测气体在标准状态下的折射率为n ,则在气体导入前后,两条光路中的光程差改变为()λk l n ∆=-1所以00029.110201058939811210=⨯⨯⨯+=∆+=--l k n λ7-32 一单缝宽度4101-⨯=a m ,透镜的焦距m 5.0=f ,若分别用40001=λÅ和76002=λÅ的单色平行光垂直入射,它们的中央明条纹的宽度各是多少?[解] 一级暗纹公式为 λϕ=1sin a 而aλϕϕ==11sin所以 a f f f x λϕϕ===111tan 所以中央明纹的宽度为 af x x λ221==∆对1λ: m 1041011045.02234711---⨯=⨯⨯⨯⨯==∆a f x λ 对2λ: m 106.7101106.75.02234722---⨯=⨯⨯⨯⨯==∆a f x λ7-33 有一单缝宽m m 10.0=a ,在缝后放一焦距cm 50=f 的会聚透镜,用波长λ=5460 Å的平行绿光垂直照射单缝,求位于透镜焦平面处的屏上的中央亮条纹的宽度.如果把此装置浸入水中,并把屏移动到透镜在水中的焦平面上,中央亮条纹的宽度变为多少?设透镜的折射率54.1='n ,水的折射率33.1=n .(提示:透镜在水中的焦距()f nn n n f -'-'=1水) [解] (1) 中央明条纹的宽度为m 1046.51010.01046.51050223372----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==∆a f x λ (2) 在水中,透镜焦距为()f nn n n f -'-'=1水 所以中央明条纹的宽度为()()()()m 1040.1101.033.154.11046.550.0154.12122237---⨯=⨯⨯-⨯⨯⨯-⨯=-'-'==∆a n n f n naf x λλ水7-34 用波长λ=7000Å的平行光垂直照射单缝,缝后放一焦距为70cm 的正透镜,在透镜焦平面处的屏上测得中央亮条纹的宽度为3100.2-⨯m .试计算: (1)单缝的宽度.(2)当用另一单色光照射时,测得中央亮纹的宽度为3105.1-⨯m ,求此光的波长. [解]中央亮条纹宽度为 af x λ2=∆ (1)由上式可得单缝的宽度为 m 109.41021071070224372----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=∆=x f a λ (2)由前式可得光的波长为5250m 1025.510072105.1109.427234=⨯=⨯⨯⨯⨯⨯='∆='----f x a λÅ7-35 用平行光管把某光源发出的单色光变成平行光后垂直照射在宽度为0.308mm 的单缝上.用焦距为12.62cm 的测微目镜测得中央明条纹两侧第5级暗条纹之间的距离为x ∆=2.414mm .求入射光的波长.[解] 单缝衍射暗纹中心到中央亮纹中心距离为 af kx λ= 5=k 时,af x λ55= 两侧第5级暗纹之间的距离为 af x x λ1025==∆ 所以 58921062.121010414.210308.010233=⨯⨯⨯⨯⨯=∆=---f x a λÅ7-36 用波长λ=6328Å的氦-氖激光垂直照射单缝,其夫琅禾费衍射图样的第1级极小的衍射角为50.试求单缝的宽度.[解] 单缝衍射暗纹条件为λϕk a =sin 当 1=k 时,λϕ=sin a所以 ϕλϕλ==sin a 式中 g r a d1805πϕ= 所以 m 1026.7518010328.667--⨯=⨯⨯=πa7-37 在正常照度下,人眼瞳孔的直径约为mm 2,人眼最敏感的波长为5500Å.眼前m m 250 (明视距离)处的点物在视网膜上形成艾里斑的角半径是多少? 明视距离处能够被分辨的两物点的最小距离是多少?(前房液和玻璃状液的折射率33.1=n )[解] (1) 因人眼中玻璃状液体的折射率为n ,所以波长变为nλλ='在视网膜上形成爱里斑的角半径为rad 1052.210233.1105.522.122.122.1437---⨯=⨯⨯⨯⨯=='=nD D λλθ (2) 人眼的最小分辨角 Dλθ22.1min =设在距离L 处能分辨的最小距离为d (l d θ=),则m 104.810250102105.522.122.15337----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==D L d λ7-38 已知天空中两颗星对一望远镜的角距离为61084.4-⨯rad ,设它们发出光的波长为5500Å.望远镜的口径至少要多大才能分辨出这两颗星.[解] 设望远镜孔径为D ,当两星对望远镜的角距离大于其最小分辨角时方可分辨,即Dλ22.11084.46≥⨯-所以 cm 9.131084.4105.522.11084.422.1676=⨯⨯⨯=⨯≥---λD7-39 月球距地面约3.86510⨯km ,设月光按λ=5500Å计算,问月球表面上距离多远的两点才能被直径为5.00m 的天文望远镜所分辨.[解] 设月球上两物点距离为d ,其对望远镜张角大于最小分辨角时,则能分辨该两点即DL d λ22.1≥ 所以 m 8.5100.51086.3105.522.122.187=⨯⨯⨯⨯=≥-D L d λ7-40 用波长为λ=5893Å的钠光垂直照射光栅,测得第2级谱线的衍射角11102'︒=θ,而用待测波长的单色光照射时,测得第一级谱线的衍射角2441'︒=θ.试求光栅常数和待测光的波长.[解] 光栅方程为 ()λϕk b a =+sin 对1λ有 ()11sin λθ=+b a 对2λ有 ()222sin λθ=+b a由上两式得 546410893.51110sin 244sin 2sin sin 27002211=⨯⨯''⨯==-λθθλÅ 将1λ的数值代入得 m 1067.66-⨯=+b a7-4l 一块每毫米刻痕为500条的光栅,用钠黄光正入射,钠黄光中含有两条谱线,其波长分别为5896Å和5890Å.求在第2级光谱中这两条谱线分开的角度.[解] 光栅常数为 m 10250010163--⨯=⨯=+b a 由光栅方程可得 ()122s i nλϕ=+b a ()222sin λϕ='+b a 因此得到 ⎪⎭⎫⎝⎛+-⎪⎭⎫ ⎝⎛+='-=∆b a b a 21222arcsin 2arcsin λλϕϕϕ6767043.010210890.52arcsin 10210896.52arcsin =⎪⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯⨯-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯=----7-42 一单色平行光投射于衍射光栅,其入射方向与光栅法线夹角为θ,在和法线成︒11和︒53的方向上出现第1级光谱线,并且位于法线的两侧.求θ角的大小.为什么在法线的一侧能观察到第2级谱线,而另一侧却没有?[解](1) 斜入射时,零级主极大在透镜的与入射光线平行的副光轴方向上.530角的衍射光线和入射光线分别在法线两侧,此衍射角应取负值,而110衍射角应取正值,所以两个第一级光谱线对应的方程分别为 ()()λθ-=-+053sin sin b a (1)()()λθ+=++011sin sin b a (2) 因此求得 3039.0sin =θ 07.17=θ(2) 设法线两侧衍射角为900时对应极大的级数分别为k 和k '在与入射光线异侧有 ()()λk b a -=-+0090sin 7.17sin (3) 在与入射光线同侧有 ()()λk b a '=++0090sin 7.17sin (4)由 (1)、(3)式相除,得 4.17.17sin 53sin 7.17sin 90sin 0000≈--=k 由 (2)、(4)式相除,得 64.27.17sin 11sin 7.17sin 90sin 0000≈++='k 由上面结果知,只有与入射光线同侧可观察到第二级谱线.7-43 一衍射光栅,每厘米有200条透光缝,每条透光缝宽为3102-⨯=a cm ,在光栅后放一焦距为m 0.1=f 的凸透镜.现以λ=6000Å单色平行光垂直照射光栅,试求: (1)透光缝的单缝衍射中央明条纹宽度;(2)在该宽度内有哪几个光栅衍射主极大?[解] (1)单缝衍射第一极小满足 λϕ=s i na (1) 中央明纹宽度为m 1061021060.122sin 2tan 2257---⨯=⨯⨯⨯⨯====∆a f f f x λϕϕ (2) 设该范围内主极大最大级数为k ,则()λϕk b a =+sin (2)由 (1)、(2)式有 5.210220010152=⨯⨯⨯=+=--a b a k 所以在此范围内能看到的主极大级数为210±±=,,k ,共5个光栅衍射主极大.7-44 试指出光栅常数()b a +为下述三种情况时,哪些级数的光谱线缺级?(1)光栅常数为狭缝宽度的两倍,即()a b a 2=+; (2)光栅常数为狭缝宽度的三倍,即()a b a 3=+;(3)光栅常数为狭缝宽度的2.5倍,即()a b a 5.2=+.[解] k 级缺级的条件为k aba k '+=() 3,2,1±±±='k (1)()a b a 2=+时,k k '=2,凡2的倍数级都缺级. (2) ()a b a 3=+时,k k '=3,凡3的倍数级都缺级. (3)()a b a 5.2=+时,k k '=5.2,凡5的倍数级都缺级.7-45 波长λ=6000Å的单色光垂直入射到一光栅上,测得第2级主极大的衍射角为︒30,且第3级缺级.(1)光栅常数()b a +是多大?(2)透光缝可能的最小宽度是多少?(3)在屏幕上可能出现的主极大的级次是哪些?[解](1) 由光栅方程得 ()λ230sin 0=+b a所以 m 104.21064430sin 2670--⨯=⨯⨯===+λλb a (2) 当k 级缺级时,满足 k a ba k '+=所以 k kba a '+=当1='k 时,缝宽a 最小,为 m 1083104.276--⨯=⨯=+=k b a a (3) 在屏幕上呈现的主极大的级数由最大级数和缺级情况决定. 因为 ()λφk b a =+sinmax k <4106104.276=⨯⨯=+--λba 因此 m a x k =3又因3=k 缺级,所以在屏上可能出现的级数为 2,1,0±±=k7-46 每厘米刻有400条刻痕的光栅,其透光缝5101-⨯=a m ,用波长为λ=7000Å的光垂直照射在屏幕上可观察到多少条明条纹?[解] 光栅常数 m 105.240010152--⨯=⨯=+b a 因为 ()λϕk b a =+sinmax k <7.35107105.275=⨯⨯=+--λba 因此35max =k 缺级条件 k k k ab a k '='⨯⨯='+=--5.2101105.255所以 凡能被5整除的级数都缺级,共缺级个数为7535=='N 因此,光栅衍射在屏上呈现明条纹总数为 ()5717352=+-⨯=N7-47 以白光(波长范围4000~7600Å)垂直照射光栅,在衍射光谱中,第2级和第3级发生重叠.求第2级被重叠的范围.[解] 最小波长和最大波长分别为4000min =λ Å 7600max =λ Å第3级光谱中,min λ主极大的位置与第2级某一波长λ的主极大位置相同时,开始重叠,由光栅方程可求此波长 ()λϕ2s i n =+b a ()m i n 3s i n λϕ=+b a因此 600040002323min =⨯==λλÅ 故,第2级光谱中被重叠的光谱波长范围为 6000=λÅ~7600 Å7-48 用两米光栅摄谱仪拍摄氢原子光谱,在可见光范围内有四条谱线,如图所示.光栅上每厘米有4000条缝,光栅后的正透镜的焦距为2.00m ,在其焦平面上放一照相底片,求四条谱线在底片上的间距.[解] 光栅常数为 m 105.2400010162--⨯=⨯=+b a ∞对第一条谱线(1=k ),应用光栅方程,为()λϕ=+sin b a 对αH , m 10563.671-⨯=λ,在底片上位置为m 543.0arcsin tan tan 1=⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛+==b a f f x λϕ 同理可得δγβH H H ,,三条谱线在照像底片上的位置分别为m 396.02=x m 353.03=x m 333.04=x因此 αH 与βH 之间的间距为 7m 14.01=∆x同理可得βH 与γH 之间的间距为 m043.02=∆x γH 与δH 之间的间距为 m 02.03=∆x7-49 用白光照射每毫米50条刻痕的光栅,在距光栅2m 的屏幕上观察到各色光谱,设可见光的上限波长(红光)r λ=7800 Å,下限波长(紫光) v λ=4000 Å,试计算屏幕上第1级光谱的宽度.[解] 第一级谱线满足 ()λϕ=+s i nb a 屏幕上红光谱线的位置为 ba f f x +≈≈r1λϕ 紫光谱线的位置为 ba f f x +≈'≈v2λϕ所以第一级光谱的宽度为()()m 108.310400078001015022103v r 21---⨯=⨯-⨯⨯=-+=-=∆λλb a fx x x7-50 一光源发射红双线在波长λ=6563 Å处,两条谱的波长差λ∆=1.8 Å.有一光栅可以在第1级中把这两条谱线分辨出来,求光栅的最少刻线总数.[解] 光栅的分辨率为 kN R =∆=λλ所以 1.364618.16563=⨯=∆=k N λλ 即光栅最少刻线总数为3647条.7-51 一光栅宽为6cm ,每厘米有6000条刻线,在第三级光谱中,对λ=5000 Å处,可分辨的最小波长间隔是多大?[解] 光栅的总缝数为 3600066000=⨯=N因为光栅的分辨本领为kN =∆λλ046.03600035000=⨯==∆kNλλÅ7-52 一束波长为2.96 Å的X 射线投射到晶体上,所产生的第1级衍射线偏离原入射线方向731'︒,求对应此射线的相邻两原子平面之间的距离.[解] 设掠射角为ϕ,衍射线偏离入射线的角度为θ,则2θϕ=由布拉格方程 λϕk d =sin 2 得相邻两原子平面间距为()52.52731sin296.212sin 2sin 20='⨯⨯===θλϕλk k d Å7-53 以波长为1.10Å的X 射线照射岩盐晶面,测得反射光第1级极大出现在X 射线与晶面的夹角为'3011︒处.问:(1)岩盐晶体的晶格常数d 为多大?(2)当以另一束待测的X 射线照岩盐晶面时,测得反射光第一级极大出现在X 射线与晶面的夹角为'3017︒处,求待测X 射线的波长.[解] (1) 由布拉格方程 λϕk d =sin 2 ,所以 76.25.11sin 210.1sin 20===ϕλk d Å (2) 由布拉格方程得待测X 射线的波长为66.115.17sin 76.22sin 20=⨯⨯==k d ϕλÅ7-54 一束部分偏振光垂直入射于一偏振片上,以入射光为轴旋转偏振片,测得透射光强的最大值是最小值的5倍.求部分偏振光中自然光与线偏振光强度之比.[解] 设该束部分偏振光中自然光光强为0I ,线偏振光光强为I ,透过偏振片后自然光光强变为20I ,因此光强最大时I II +=20max , 光强最小时 20m i n I I =所以22500minmaxI I I I I +== 因此 210=I I7-55 两偏振片A 、B 的透振方向成︒45角,如图所示.入射光是线偏振光,其振动方向和A 的透振方向相同.试求这束光线分别从左边入射和从右边入射时,透射光强之比.[解] 设从左右两边入射时透射光强分别为1I 和2I由马吕斯定律得从左边入射时透射光强为002012145cos I I I == 从右边入射,则00202024145cos 45cos I I I =⋅= 所以入射光从左右两边入射,透射光强之比为1:2:21=I I7-56 三个理想偏振片1P 、2P 、3P 叠放在一起,1P 与3P 的透振方向互相垂直,位于中间的2P 与1P 的透振方向间的夹角为︒30.强度为0I 的自然光垂直入射到1P 上,依次透过1P 、2P 和3P .求通过三个偏振片后的光强.[解] 通过1P 后: 0121I I =通过2P 后: 002128330cos I I I == 通过3P 后: 0022332360cos I I I ==7-57 一束太阳光以某一入射角入射于平面玻璃上,这时反射光为完全偏振光.若透射光的折射角为︒32,试求:(1)太阳光的入射角;(2)这种玻璃的折射率.[解] 因反射光为完全偏振光,所以入射角为布儒斯特角,则 0090=+r i 0000058329090=-=-=r i由布儒斯特定律得 60.158tan tan 00===i n7-58 光从介质1射向介质2时的临界角是︒60.布儒斯特角是多大? [解] 由光的折射定律得 020190sin 60sin n n = 所以2360sin 012==n n 由布儒斯特定律 23tan 120==n n i 由此得 9.400=i7-59 如图所示的各种情况中,以线偏振光或自然光入射于两种介质的界面上.图中0i 为起偏振角, 0i i .试画出折射光线和反射光线并标出它们的偏振状态.[解] 折射光和反射光及其偏振状态如下图7-60 如图(a )所示,一束自然光入射在方解石的表面上,入射光线与光轴成锐角,问有几条光线从方解石透射出来? 如果把方解石切割成等厚的A 、B 两块,并平行地移动一点距离,如图(b )所示,此时光线通过这两块方解石后,有多少条光线射出来? 如果把B 绕入射光线转过一个角度,此时将有几条光线从B 射出来?[答] (1)因入射光不沿光轴方向,也不垂直于光轴,所以在方解石中产生双折射现象,有两条光线透射出来. (2)在A 中为o 光的光线射出来入射到B ,入射面就是B 中o 光的主平面,因此光线通过B 后,只有一条光线射出,同理,在A 中为e 光的光线通过B 后也有一束光线射出,所以从B 中透射出来的仍是两束光.(3)当把B 任意转过一角度时,A 中的o 光和e 透射出来入射到B 中,各自在B 中又发生双折射现象,每条光线在B 中又分为o 光和e 光,因此,总共有四条光线从B 中射出.*7-61 如图所示,一束自然光入射到一方解石晶体上,其光轴垂直于纸面.已知方解石对o 光的折射率o n =1.658,对e 光的折射率为=e n 1.486.(1)如果方解石的厚度为t =1.0 cm ,自然光的入射角︒=45i ,求a ,b 两透射光之间的垂直距离;(2)两透射光的振动方向如何? 哪一束光在晶体中是o 光? 哪一束光在晶体中是e 光?[解](1)由折射定律得:i r n sin sin o o = (1)i r n sin sin e e = (2) 设则,,d BC L AB ==()0e tan tan r r t L -= (3)由于 i ABC =∠,所以 i L d cos = (4)由(1)、(2)、(3)、(4)联立得43.0658.145sin sin sin 000===n i r 002.25=r 48.0486.145sin sin 0e ==r 4.28e =r ()cm 07.02.25tan 4.28tan 0.100=-⨯=Lcm 05.045cos 07.00=⨯=d即a 、b 两光线的垂直距离为cm 05.0.(2)两透射光的振动方向见图.(3)a 为e 光,b 为o 光.*7-62 设方解石对钠黄光 (5893=λÅ)和氦氖激光(63282=λÅ)的主折射率相同,把方解石切割成对上述两光的四分之一波片,其最小厚度各是多少? 6584.1o =n ,4864.1e =n .[解] 设最小厚度分别为1e 和2e ,依题意有()41e o 1λ=-n n e ()42e o 2λ=-n n e所以 ()()m 10565.84864.16584.1410893.5477e 011--⨯=-⨯⨯=-=n n e λ ()()m 10198.94864.16584.1410328.6477e 021--⨯=-⨯⨯=-=n n e λA B C。

新编基础物理学上册7-8单元课后答案

新编基础物理学上册7-8单元课后答案

第七章7-1 氧气瓶的容积为瓶内充满氧气时的压强为130atm 。

若每小时用的氧气在1atm 下体积为400L 。

设使用过程温度保持不变,当瓶内压强降到10atm 时,使用了几个小时?分析 氧气的使用过程中,氧气瓶的容积不变,压强减小。

因此可由气体状态方程得到使用前后的氧气质量。

进而将总的消耗量和每小时的消耗量比较求解。

解 已知 。

质量分别为,,,由题意可得: 11m PV RT M= ○1 22m PV RT M= ○2 233m PV RT M = ○3 所以一瓶氧气能用小时数为: ()121233313010329.61.0400m m PV PV n m PV -⨯--====⨯小时 7-2 一氦氖气体激光管,工作时管内温度为 27。

压强为2.4mmHg ,氦气与氖气得压强比是7:1.求管内氦气和氖气的分数密度.分析 先求得氦气和氖气各自得压强,再根据公式求解氦气和氖气的分数密度。

所以 ,根据所以 2139.6610P n m kT -=⨯氖氖7-3 氢分子的质量为克。

如果每秒有个氢分子沿着与墙面的法线成角的方向以厘米/秒的速率撞击在面积为的墙面上,如果撞击是完全弹性的,求这些氢分子作用在墙面上的压强.分析 压强即作用在单位面积上的平均作用力,而平均作用力由动量定理求得。

解:单位时间内作用在墙面上的平均作用力为:27522342 3.3101010102cos 4522330210F mv N p Pa S S---⨯⨯⨯⨯︒====⨯ 7-4 一个能量为的宇宙射线粒子,射入一氖气管中,氖管中含有氦气0.10mol,如果宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收而变为热运动能量,问氖气的温度升高了多少?分析 对确定的理想气体,其分子能量是温度的单值函数,因此能量的变化对应着温度的变化。

由能量守恒求解氖气的温度变化。

2312193 0.1 6.0210 k T 10 1.6102-⨯⨯⨯∆=⨯⨯ 771.610 1.28100.1 6.02 1.5 1.38T K -=⨯∆==⨯⨯⨯⨯ 7-5 容器内贮有1摩尔某种气体。

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一、选择题
1. 在磁感应强度为B
的均匀磁场中作一半径为r 的半球面S ,
S 边线所在平面的法线方向单位矢量n
与B 的夹角为α,则
通过半球面S 的磁通量为(选如图法线方向为正向) [ D ] (A)
B r 2
π;
(B) B r 2
2π;
(C) απsin 2B r - ; (D) απcos 2B r -。

2. 均匀磁场的磁感强度B
垂直于半径为r 的圆面,现以该圆周为边线,作一半球面S ,则
通过半球面S 的磁通量的大小为 [ B ] (A) B r 22π;
(B)
B r 2π;
(C) 0 ; (D) 无法确定
二、填空题
1.半径为R 的无限长圆筒形螺线管,在内部产生的是均匀磁场,方向沿轴线,与I 成右手螺旋;大小为μ0nI ,其中n 为单位长度上的线圈匝数,则通过螺线管横截面磁通量的大小为
20R nI πμ .
2.穿过任一闭合曲面的总磁通量必然为 0 .
三、计算题
1. 已知均匀磁场,其磁感应强度2
m wb 0.2-⋅=B ,方向沿x 轴方向,如图所示,试求:
(1) 通过图中abOc 面的磁通量;
(2) 通过图中bedO 面的磁通量; (3) 通过图中bedO 面的磁通量。

解:(1)通过abOc 面的磁通量 Wb 24.04.03.0211=⨯⨯==ΦBS
(2)通过bedO 面的磁通量02=Φ (3)通过bedO 面的磁通量
Wb 24.05
.04
.05.03.02cos 23=⨯
⨯⨯==ΦαBS
2.在无限长直载流导线的右侧有面积为S 1(长a 宽b )和S 2(长2a 宽b )的两个矩形回路, 回路旋转方向如图所示, 两个回路与长直载流导线在同一平面内, 且矩形回路的一边与长直载流导线平行. 求通过两矩形回路的磁通量及通过S 1回路的磁通量与通过S 2回路的磁通量之比.
解:距离导线x 出的磁场强度为,x
I
B πμ20=
对S 1 磁通量,dS B d ⋅=1φ
即,bdx x I
d ⨯=
πμφ201 所以,2ln 201πμφIb
=
同理,2ln 202π
μφIb
=
所以,通过S 1回路的磁通量与通过S 2回路的磁通量之比
1
111=φφ 说明:字母为黑体者表示矢量
一、选择题
1.如图8.1所示,有两根无限长直载流导线平行放置,电流分别为I 1和I 2, L 是空间一闭曲线,I 1在L 内,I 2在L 外,P 是L 上的一点,今将I 2 在L 外向I 1移近时,则有 [ C ] (A)
l B d ⋅⎰L
与B P
同时改变. (B) l B d ⋅⎰L
与B P
都不改变. (C) l B d ⋅⎰L
不变,B P
改变.
(D)
l B d ⋅⎰L
改变,B
P 不变.
2.对于某一回路l ,积分l B d ⋅⎰
l
等于零,则可以断定
[ D ] (A) 回路l 内一定有电流. (B) 回路l 内可能有电流.
(C) 回路l 内一定无电流. (D) 回路l 内可能有电流,但代数和为零.
3. 如图8.2所示,两根直导线ab 和cd 沿半径方向被接到一个
截面处处相等的铁环上,稳恒电流I 从a 端流入而从d 端流出,
则磁感应强度B 沿图中闭合路径L 的积分l B d ⋅⎰
l
等于
[ D ] (A) I u 0
(B) I u 031
(C)
I u 04
1
(D) I u 03
2
4. 用相同细导线分别均匀密绕成两个单位长度匝数相等的半径
为R 和r 的长直螺线管(R =2r ),螺线管长度远大于半径.今让两螺线管载有电流均为I ,则两螺线管中的磁感强度大小B R 和B r 应满足:
[ B ] (A) B R = 2B r . (B) B R = B
r . (C)
2B R = B r . (D) B R = 4B r .
I 图8.1
二、填空题
1.在安培环路定理中i L
I ∑=⋅⎰
0 d μl B , 其中∑I i 是指 闭合曲
线所环绕的电流的代数和 ; B 是由 空间所有 的电流产生的.
2. 两根长直导线通有电流I ,图8.3所示有三种环路,
对于环路a ,
=⋅⎰a
L l B d I 0
μ ;
对于环路b , =⋅⎰b
L l B d 0 。

三、计算题
1. 半径为R 的导体圆柱体,沿轴向流有电流I ,截面上电流均匀分布。

求柱体内外磁场分布。

解: 由安培环路定理00I dl B μ=⋅⎰
得到,当R r <
22
02R
r r B μπ=⨯ 所以,202R Ir B πμ=
当, R r ≥, 得到, r
I B πμ20=
2.如图8.4所示,一截面为长方形的闭合绕线环,通有电流I=1.7A ,总匝数N=1000匝,外直径与内直径之比为η=1.6,高h=5.0cm 。

求:(1)绕线环内的磁感应强度分布;(2)通过截面的磁通量.
(1) 如图示,过P 点作一半径为r 的圆形回路,
圆心为O ,由安培环路定律可得 r
NI
B NI u r B πμπ2,
200=
= 故绕线环内磁感强度B 的大小与径向距离r
(2)通过矩形载面的磁通量为
⎰⎰⎰==⋅=Φ=Φ1
200ln 2d 2d d 21r r
h NI r h r NI S B r r πμπμ
Wb
1086
.1ln 1057.11000102ln 26270---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯==
ηπ
μNIh
图8.3。

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