大物 上海交大课后答案 第六章
大学物理课后习题答案第六章

x解:先求均匀带电圆环在其轴线上产生的场强。
在带电圆环上取 dq1dl , dq 在带电圆环轴线上x 处产生的场强大小为dEdq4(x R )根据电荷分布的对称性知,E y E z 0dE x dE cos1 xdq4(x 2 R 2)'2第6章 真空中的静电场 习题及答案1.电荷为 q 和 2q 的两个点电荷分别置于 x 1m 和x 1m 处。
一试验电荷置于 x 轴上何处,它受到的合力等于零?解:根据两个点电荷对试验电荷的库仑力的大小及方向可以断定,只有试验电荷 q 0位于点电荷 q 的右侧,它受到的合力才可能为0,所以2qq o qq o2 24 n o (x 1)4 n o (x 1)故 x 3 2 22.电量都是q 的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点。
试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2这种平衡与三角形的边长有无关系 ?解:(1)以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知, q 为负电荷,所以(2)与三角形边长无关。
3.如图所示,半径为 R 、电荷线密度为 1的一个均匀带电圆环,在其轴线上放一长为I 、电荷线密度为 2的均匀带电直线段, 该线段的一端处于圆环中心处。
求该直线段受到的电场力。
2% cos30 a1 qqa)24nE xsin d4n 0R 2n 0R式中:为dq 到场点的连线与x 轴负向的夹角。
---------------------------------- 3dq4 o (x 2 R 2) 2x 1 2 R 1R x40 (x 2 R 2)'2 2 0(x 2 R 2)'2下面求直线段受到的电场力。
在直线段上取 dq2dx , dq受到的电场力大小为dF E x dq1 2只 ------- x ———dx2 0(x 2 R 2),2方向沿x 轴正方向。
上海交大版大学物理第六章参考答案

上海交大版大学物理第六章参考答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN2版权归原著所有 本答案仅供参考习题66-1.设固有长度m 50.20=l 的汽车,以m/s 0.30=v 的速度沿直线行驶,问站在路旁的观察者按相对论计算该汽车长度缩短了多少?解:l l =2112x =-+22112u c ≈-,2140021 1.25102u l l l l m c-∆=-=⨯=⨯。
6-2.在参考系S 中,一粒子沿直线运动,从坐标原点运动到了m 105.18⨯=x 处,经历时间为s 00.1=t ∆,试计算该过程对应的固有时。
解:以粒子为S '系,c t x u 5.0/=∆∆=利用t '∆=∆0.866t s '∆==。
6-3.从加速器中以速度c v 8.0=飞出的离子在它的运动方向上又发射出光子。
求这光子相对于加速器的速度。
解:设加速器为S 系,离子为S '系,利用:21x x xv uv uv c'+='+,则:220.80.811x x x v u c cv c uv c c c c'++==='⨯++ 。
6-4 1000m 的高空大气层中产生了一个π介子,以速度0.8v c =飞向地球,假定该π介子在其自身的静止参照系中的寿命等于其平均寿命62.410s -×,试分别从下面两个角度,即地面上观测者相对π介子静止系中的观测者来判断该π介子能否到达地球表面。
3解:(1)地面上的观察者认为时间膨胀:有t ∆=66410t sa -∆==⨯由860.83104109601000l v t m m -=∆=⋅⨯⋅⨯=<,∴到达不了地球; (2)π介子静止系中的观测者认为长度收缩:有l l =600l m ==而682.4100.8310576600s v t m m -=∆=⨯⋅⋅⨯=<,∴到达不了地球。
大学物理答案6.第六章

大学物理答案6.第六章第六章机械运动和机械波思考题6-35简谐振动中相位为φ、π+φ、2π+φ、3π+φ、….时描述的是同一运动状态吗?为什么?6-36 对一简谐振动系统,画出其动能和势能关于时间变量的曲线,并分析两者反相的物理意义。
6-37 将单摆摆线从铅直方向拉到φ角的位置撒手任其摆动。
这里φ角是初相位吗?若不是,它将对应什么物理量?6-38 若以一装满水的空心球作为单摆的摆钟,并让水从球体缓慢流出,试描述其摆动周期的变化情况。
6-39 利用受迫振动的稳定解(6.19)式说明为什么恒力不能导致受迫振动。
(提示:恒力的频率ω可视为零)6-40 在太空中能听到声音吗?为什么?6-41 在较长时间间隔(Δt>>T)内,任意以t为变量的正弦(或余弦)型函数的平均值均为零,例如:==0,其中α是任意常数。
试据此推导(6.11)、(6.12)及(6.40)式。
6-42 海啸是一种波长约为几十至几百千米、在海水中传播的波动现象。
它在深海区域并不易被察觉,但一旦海啸接近岸边往往会造成巨大的灾害。
试从能量角度分析其中的原因。
6-43 描述机械波时间周期性的物理量由周期T、频率v和圆频率ω给出。
类似地,我们可以用λ、1λ、2πλ描述波的空间周期性,试说明这三个量对应的物理意义。
6-44 试解释弦乐器的以下现象:(1)较松的弦发生的音调较低,而较紧的弦则音调较高;(2)较细的弦发生的音调较高,而较粗的弦则音调较低(古人称之为“小弦大声,大弦小声”);(3)正在振动的两端固定的弦,若用手指轻按弦的中点时,音调变高到两倍,若改按弦的三分之一处时,音调增至三倍;(4)用力弹拨琴弦(而非用手指按弦)时,能同时听到若干音调各异的声音。
(提示:音调高低与弦振动的频率成正比。
此外,在(4)情形中弦以基频振动的同时还以若干泛频振动。
)习题6-1 如题6-1图所示,用一根金属丝把一均匀圆盘悬挂起来,悬线oc 通过圆盘质心,圆盘呈水平状态,这个装置称为扭摆,当使圆盘转过一个角度时,金属丝受到扭转,从而产生一个扭转的恢复力矩。
《大学物理教程习题答案》上海交通大学出版社

习题11-1.已知质点位矢随时间变化的函数形式为(cos sin )r =R ωt i ωt j + 其中ω为常量.求:(1)质点的轨道;(2)速度和速率。
解:(1) 由(cos sin )r =R ωt i ωt j +,知:cos x R t ω= ,sin y R t ω=消去t 可得轨道方程:222x y R +=∴质点的轨道为圆心在(0,0)处,半径为R 的圆;(2)由d rv dt=,有速度:sin Rcos v R t i t j ωωωω=-+ 而v v =,有速率:1222[(sin )(cos )]v R t R t R ωωωωω=-+=。
1-2.已知质点位矢随时间变化的函数形式为24(32)r t i t j =++,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24(32)r t i t j =++,可知24x t = ,32y t =+消去t 得轨道方程为:x =2(3)y -,∴质点的轨道为抛物线。
(2)由d rv dt=,有速度:82v t i j =+ 从0=t 到1=t 秒的位移为:11(82)42r v d t t i j d t i j ∆==+=+⎰⎰(3)0=t 和1=t 秒两时刻的速度为:(0)2v j =,(1)82v i j =+ 。
1-3.已知质点位矢随时间变化的函数形式为22r t i t j =+,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)由d r v dt =,有:22v t i j =+,d va dt=,有:2a i =; (2)而v v =,有速率:12222[(2)2]21v t t =+=+∴t dva dt==222t n a a a =+有:n a ==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。
大学物理第6章习题参考答案

第六章习题解答6-1 解:首先写出S 点的振动方程 若选向上为正方向,则有:0c o s02.001.0ϕ=- 21cos 0-=ϕ,0s i n 00>-=ϕωυA 0sin 0<ϕ 即 πϕ320-=或π34 初始相位 πϕ320-=则 m t y s )32cos(02.0πω-=再建立如图题6-1(a)所示坐标系,坐标原点选在S 点,沿x 轴正向取任一P 点,该点振动位相将落后于S 点,滞后时间为: ux t =∆则该波的波动方程为:m u x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=πω32)(cos 02.0若坐标原点不选在S 点,如习题6-1图(b )所示,P 点仍选在S 点右方,则P 点振动落后于S 点的时间为: uL x t -=∆则该波的波方程为:m uL x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0若P 点选在S 点左侧,P 点比S 点超前时间为ux L -,如习题6-1图(c)所示,则⎥⎦⎤⎢⎣⎡--+=πω32)(cos 02.0u x L t y⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0uL x t∴不管P 点在S 点左边还是右边,波动方程为: ⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0uL x t y6-2 解(1)由习题6-2图可知, 波长 m 8.0=λ 振幅A=0.5m习题6-1图习题6-1图频率 Hz 125Hz 8.0100===λuv周期 s 10813-⨯==vT ππυω2502==(2)平面简谐波标准波动方程为: ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=ϕω)(cos u xt A y 由图可知,当t=0,x=0时,y=A=0.5m ,故0=ϕ。
将ϕπωω、、、u v A )2(=代入波动方程,得:m )100(250cos 5.0⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=x t y π(3) x =0.4m 处质点振动方程.⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=)1004.0(250cos 5.0t y π m )250cos(5.0ππ-=t6-3 解(1)由习题6-3图可知,对于O 点,t=0时,y=0,故2πϕ±=再由该列波的传播方向可知,00<υ取 2πϕ=由习题6-3图可知,,40.0m OP ==λ且u=0.08m/s ,则ππλππω52rad/s 40.008.0222====u v rad/s可得O 点振动表达式为:m t y )252cos(04.00ππ+=(2) 已知该波沿x 轴正方向传播,u=0.08m/s,以及O 点振动表达式,波动方程为:m x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=2)08.0(52cos 04.0ππ(3) 将40.0==λx 代入上式,即为P 点振动方程:m t y y p ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+==ππ2152cos 04.00 (4)习题6-3图中虚线为下一时刻波形,由图可知,a 点向下运动,b 点向上运动。
上海交大版大学物理上册答案

第一章 质点运动学【例题】例1-1 A t= 1.19 s 例1-2 D 例1-3 D 例1-4 B 例1-5 3 3 例1-6 D 例1-7 C例1-8 证明:2d d d d d d d d v xv vtx xv tv K -==⋅= ∴ d v /v =-K d x⎰⎰-=xx K 0d d 10v vvv , Kx -=0lnv v ∴ v =v 0e-Kx例1-9 1 s 1.5 m 例1-10 B【练习题】1-1 x=(y-3)2 1-2 -0.5m/s -6m/s 2.25m 1-3 D 1-4 不作匀变速率运动.因为质点若作匀变速率运动,其切向加速度大小t a 必为常数,即321t t t a a a ==,现在虽然321a a a ==, 但加速度与轨道各处的切线间夹角不同,这使得加速度在各处切线方向的投影并不相等,即321t t t a a a ≠≠,故该质点不作匀变速率运动。
1-5 D 1-6证明:设质点在x 处的速度为v 62d d d d d d 2x tx xta +=⋅==v v()x x xd 62d 02⎰⎰+=v v v()2 213xx +=v1-7 16 R t 24 rad /s21-8 Hv/(H-v) 1-9 C第二章 质点运动定律【例题】例2-1 B 例2-2 B 例2-3 解:(1) 子弹进入沙土后受力为-Kv ,由牛顿定律∴⎰⎰=-=-vv 00vv d d ,vv d d tt mKt m K ∴ mKt /0e -=v v (2) 求最大深度 tx d d =vt x mKt d ed /0-=vt x mKt txd ed /000-⎰⎰=v ∴ )e1()/(/0mKt K m x --=vK m x /0max v = 例2-4 D 例2-5 答:(1) 不正确。
向心力是质点所受合外力在法向方向的分量。
质点受到的作用力中,只要法向分量不为零,它对向心力就有贡献,不管它指向圆心还是不指向圆心,但它可能只提供向心力的一部分。
大学物理第六章课后习题答案

第六章静电场中的导体与电介质6 —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)。
6 —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()(B)N上的正电荷入地(A )N上的负电荷入地(C)N上的所有电荷入地地(D)N上所有的感应电荷入题6-2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 )。
6 —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0点有()(A)E =0,V —4 n^d(B)E J,V L4 n%d 4 n %d (C)E = 0,V = 0题6-3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土 q',导体球表面的感应电荷土 q'在球心 0点激发的电势为零,0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 )。
6 -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。
大学物理课后答案第六章真空中的静电场

⼤学物理课后答案第六章真空中的静电场习题66-1 解:以x 轴上的点电荷Q 作为研究对象,其受q 的作⽤⼒具有对称性,所受合⼒沿x 轴,即F=qx Q x F F F 2+=其中:202)2(4a Q F Q πε=;02045cos 4aqQ F qx πε=所以:02020245cos 42)2(4a qQ a Q F πεπε+=令上式为零可得:q Q 22-= 6-2 解:据分析,3E 只能取垂直⽅向,D 点的场强如图所⽰:xa1q q 3(1)D 点的合场强的垂直分量为零,0cos 32=+E E θ,即32co s E E -=θ带⼊点电荷场强关系式,得203220422)2(41aq a q πεπε-=?C q 9310*9.9--= (2)22201021?+=+=a q a q E E E πεπε =m v /10*79.16-6-3 长l =15.0cm 的直导线AB 上均匀地分布着线密度λ=5.0x10-9C ·m -1的正电荷.试求:(1)在导线的延长线上与导线B 端相距1a =5.0cm 处P 点的场强;(2)在导线的垂直平分线上与导线中点相距2d =5.0cm 处Q 点的场强.解:如题6-3图所⽰(1)在带电直线上取线元x d ,其上电量q d 在P 点产⽣场强为20)(d π41d x a xE P -=λε 222)(d π4d x a xE E l l P P -==?-ελ]2121[π40l a l a +--=ελ)4(π220l a l-=ελ0.5-?=λ1m C -?, 5.12=a cm 代⼊得21074.6?=P E 1C N -? ⽅向⽔平向右(2)同理 2220d d π41d +=x xE Q λε⽅向如题8-6图所⽰由于对称性?=l Qx E 0d ,即Q E只有y 分量,∵ 22222220dd d d π41d ++=x x xE Qyλε22π4d d ελ?==lQyQy E E ?-+2223222)d (d l l x x2220d4π2+=l lελ0.5-?=λ1cm C -?, 15=l cm ,5d 2=cm 代⼊得21096.14?==Qy Q E E 1C N -?,⽅向沿y 轴正向6-4 ⼀个半径为R 的均匀带电半圆环,电荷线密度为λ,求环⼼处O 点的场强.解: 如6-4图在圆上取?Rd dl =题6-4图λλd d d R l q ==,它在O 点产⽣场强⼤⼩为 20π4d d R R E ε?λ=⽅向沿半径向外则 ??ελd sin π4sin d d 0RE E x ==ελπd cos π4)cos(d d 0RE E y -=-=积分RR E x 000π2d sin π4ελελπ==0d cos π400=-=?ελπRE y∴ RE E x 0π2ελ=6-5解:如图所⽰,将半球⾯分割成⽆数半径不等环⾯与X 轴垂直的细圆环,图中圆环所带电荷量θθπλλγd ds dq sin 22==,该带电细圆环在O 点产⽣的电场强度为E d =()i xdqy x o224123+επ由⼏何关系,θγcos =x θγs i n =yγ222=+yx有 E d=()i xdq y x o224123+επ = επo41i dθθπσθγγγsin 2cos 2=i d oθθθσεcos sin 2球⼼处的电场强度:i i d E d E o oεεσθθθσπ4cos sin 220===??6-6解:将球⾯沿垂直于X轴的⽅向分割成⽆数半径不等的细圆环,圆中阴影环的带电荷量为:ααπσσRd R ds dq sin 2==在P 点的场强为:θααπσπεθπεαcos sin 241cos 42020r Rd R r d dE ?==(1)⽅向沿X 轴正⽅向(设0>α)如图由余弦定理θc o s 2222xy r x R -+=得: xrR r x 2cos 222-+=θ(2)⼜由余弦定理得:(3)式两边微分得:ααd Rx rdr sin 22= 得:xr dd R =ααs i n(4)将(1)、(2)、(3)式代⼊(1)式得:dr rR x x R rx R r x xr Rrdr E d 2222022220142241-+=-+?=εσπσπε(1)球⾯外(R x >)任⼀点P 的场强值+-= ?-+==x R x R x qdr r R x x R dE E 2022220414πεεσ(2)球⾯内:(R x <)+-=?-+==x R x R dr r R x x R dE E 01422220εσ6-7均匀带电的细线弯成正⽅形,边长为l ,总电量为q .求这正⽅形轴线上离中⼼为r 处的场强E .解: 如6-7图⽰,正⽅形⼀条边上电荷4q在P 点产⽣物强P E d ⽅向如图,⼤⼩为()4π4cos cos d 22021l r E P +-=εθθλ∵ 22cos 221l r l +=π4d 22220l r l l r E P ++=ελP Ed 在垂直于平⾯上的分量βcos d d P E E =⊥∴ 424π4d 2222220l r rl r l r lE +++=⊥ελ题6-7图由于对称性,P 点场强沿OP ⽅向,⼤⼩为2)4(π44d 422220l r l r lrE E P ++==⊥ελE P ++=ε⽅向沿OP6-8如题6-8)图所⽰,在点电荷q 的电场中取半径为R 的圆平⾯.q 在该平⾯轴线上的A 点处,求:通过圆平⾯的电通量.解:题6-8图∵通过半径为R 的圆平⾯的电通量等于通过半径为22x R +的球冠⾯的电通量,球冠⾯积*]1)[(π22222xR x x R S +-+=∴ )(π42200x R Sq +=Φε02εq=[221xR x +-]*关于球冠⾯积的计算:见题8-9(c)图ααα)cos 1(π22α-=r6-9 解: ⾼斯定理0d ε∑?=?q S E s,02π4ε∑=q r E当5=r cm 时,0=∑q ,0=E15r =cm 时,∑q 3π4p=3(r )3内r - ∴ ()2023π43π4rr r E ερ内-=3.98≈1C N -?,⽅向沿半径向外. 50r =cm 时,3π4∑=ρq -3(外r )内3r∴ ()33204π3 1.064πr r E r ρε-=≈外内 1C N -? 沿半径向外. 6-10 解:由⾼斯定理得:= dv s d E Sρε0球体内: E(r)? 4πr 2='rr k 041πεr d r ''2=4r k επ r e kr r E24)(ε= ,0球体外:4202414)(R R r d r r k r r E Rεππεπ=''?'=2044)(r rkR r Eε= (r>R ) 6-11 半径为1R 和2R (2R >1R )的两⽆限长同轴圆柱⾯,单位长度上分别带有电量λ和-λ,试求:(1)r <1R ;(2) 1R <r <2R ;(3) r >2R 处各点的场强.解: ⾼斯定理0d ε∑?=q S E s取同轴圆柱形⾼斯⾯,侧⾯积rl S π2=则 rl E S E Sπ2d =??对(1) 1R r <0,0==∑E q(2) 21R r R << λl q =∑∴ rE 0π2ελ=沿径向向外(3) 2R r >题6-12图6-12 两个⽆限⼤的平⾏平⾯都均匀带电,电荷的⾯密度分别为1σ和2σ,试求空间各处场强.解: 如题6-12图⽰,两带电平⾯均匀带电,电荷⾯密度分别为1σ与2σ,两⾯间, n E)(21210σσε-=1σ⾯外, n E)(21210σσε+-= 2σ⾯外, n E)(21210σσε+= n:垂直于两平⾯由1σ⾯指为2σ⾯.6-13 半径为R 的均匀带电球体内的电荷体密度为ρ,若在球内挖去⼀块半径为r <R 的⼩球体,如题8-13图所⽰.试求:两球⼼O 与O '点的场强,并证明⼩球空腔内的电场是均匀的.解: 将此带电体看作带正电ρ的均匀球与带电ρ-的均匀⼩球的组合,见题6-13图(a).(1) ρ+球在O 点产⽣电场010=E,ρ- 球在O 点产⽣电场'dπ4π3430320OO r E ερ=∴ O 点电场'd33030OO r E ερ= ; (2) ρ+在O '产⽣电场'd π4d 3430301OO E ερπ=' ρ-球在O '产⽣电场002='E∴ O ' 点电场 003ερ='E'OO题6-13图(a) 题6-13图(b)(3)设空腔任⼀点P 相对O '的位⽮为r',相对O 点位⽮为r (如题6-13(b)图)E PO =,3ερr E O P '-=' ,∴ 0003'3)(3ερερερdOO r r E E E O P PO P=='-=+=' ∴腔内场强是均匀的.6-15解:将这⼀平⾯看作是由⼀系列环带所组成,取以O 为圆⼼,半径为r, 宽度为dr 的环带作为⾯元,该⾯元所带电量为rdrds dq πσσ2=?=rdr dq πσ2=该带电圆环在其轴线上P 点处的电场强度E d的⽅向沿X 轴正向,其⼤⼩为2322023220)(2)(41r x rdrx r x xdqdE +??=+?=εσπε做积分可得轴线上P 点的总场强:+2122023220)(2)(2x R xr x rdr x E R +?=+?=?∞εσεσ6-16解:① aqa q a q a q U 0002334πεπεπεπε-=-+-+=② aqQQ U U A 0023)(πε-=?-=∞题6-17图6-17 如题6-17图所⽰,在A ,B 两点处放有电量分别为+q ,-q 的点电荷,AB 间距离为2R ,现将另⼀正试验点电荷0q 从O 点经过半圆弧移到C 点,求移动过程中电场⼒作的功.解: 如题6-17图⽰0π41ε=O U 0)(=-RqR q0π41ε=O U )3(R qR q -Rq 0π6ε-= ∴ Rqq U U q A o C O 00π6)(ε=-=6-18 如题6-18图所⽰的绝缘细线上均匀分布着线密度为λ的正电荷,两直导线的长度和半圆环的半径都等于R .试求环中⼼O 点处的场强和电势.解: (1)由于电荷均匀分布与对称性,AB 和CD 段电荷在O 点产⽣的场强互相抵消,取θd d R l =则θλd d R q =产⽣O 点Ed 如图,由于对称性,O 点场强沿y 轴负⽅向题6-18图θεθλππcos π4d d 222R E E y R 0π4ελ=[)2sin(π-2sin π-]R0π2ελ-=(2) AB 电荷在O 点产⽣电势,以0=∞U===AB200012ln π4π4d π4d R R x x x x U ελελελ同理CD 产⽣ 2ln π40 2ελ=U半圆环产⽣ 0034π4πελελ==R R U ∴ 0032142ln π2ελελ+=++=U U U U O 6-19解:⑴如图所⽰,建⽴坐标V ala x dx U la ap 300105.2ln 44?=+==?+πελπελV x b dxU l l Q 32220103.44?=+=?-πελ6—22解:⑴在板状圆环上取半径为为1r ,宽为dr 的环带作为⾯元,该⾯元的带电量为:rdr rdr ds dq πσπσσ22=?==该带电圆环在轴线上P 点的电势为21)(2)(42221220r x rdr r x dq dU +?=+=πσπε积分可得点P 的总电势+-+=+=+=212222022021222|2)(22121R x R x r x r x rdr U R R R R P εσεσεσ⑵⼩球在下落过程中,电场⼒和重⼒都在对⼩球做功,我们对⼩球应⽤质点动能定理,则有221mv A A =+电重下落过程中重⼒的做功为:mgx A =重电场⼒能做的功为:)(00U U q l d E q A p p--=?-=?电由第⼀问得的结果可知,环⼼处的电势为:)(21200R R U -=εσ由此可知,)(2)(2121221200R x R x R R q U U q A p +++--=--=εσ电将上述结果带⼊动能定理中得由此可得⼩球到环⼼O 处的速度为()121222212022??+++--+=R x R x R R gx v εσ6—23解:参考6—19题i xa ar x U E x z dzU p p aap 220220244+?=??-=+=?-πελπεσ。
大物上海交大课后答案第六章共9页

习题66-1.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 =, ∴C 点的电场强度:4412 2.710 1.810E E E i j =+=⨯+⨯;C 点的合场强:4123.2410VE E E m=+=⨯,方向如图: 1.8arctan33.73342'2.7α===。
6-2.用细的塑料棒弯成半径为cm 50的圆环,两端间空隙为cm 2,电量为C 1012.39-⨯的正电荷均匀分布在棒上,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,若有一均匀带电闭合线圈,则圆心处的合场强为0,有一段空隙,则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: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--'⨯==⨯⨯=⋅。
方向由圆心指向缝隙处。
6-3.将一“无限长”带电细线弯成图示形状,设电荷均匀分布,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。
解:以O 为坐标原点建立xOy 坐标,如图所示。
①对于半无限长导线A∞在O 点的场强:ix有:00(cos cos )42(sin sin )42Ax A y E R E R λπππελπππε=-=-⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩②对于半无限长导线B ∞在O 点的场强:有:00(sin sin )42(cos cos )42B x B y E R E R λπππελπππε=-=-⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩③对于AB 圆弧在O 点的场强:有: ∴总场强:04O x E R λπε=,04O y E R λπε=,得:0()4O E i j Rλπε=+。
大学物理上海交大参考答案

大学物理上海交大参考答案大学物理上海交大参考答案在大学物理课程中,上海交通大学一直以来都是备受关注的学府。
其严谨的教学体系和扎实的学术研究基础,使得上海交大的物理学科在国内外享有盛誉。
学生们在学习物理课程时,常常会遇到各种难题,而参考答案则成为他们解决问题的重要依据。
本文将为大家提供一些大学物理上海交大参考答案,希望对广大学子有所帮助。
第一章:力学1. 一个物体以初速度v0沿着直线做匀加速运动,经过时间t后速度变为v,求物体的加速度a。
答案:根据物体匀加速运动的公式v = v0 + at,可以得到a = (v - v0) / t。
2. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个恒力F作用,已知物体在受力方向上的加速度为a,求恒力F的大小。
答案:根据牛顿第二定律F = ma,可以得到F = ma。
第二章:热学1. 一个理想气体在等温过程中,体积从V1变为V2,求气体对外界所做的功。
答案:由于等温过程中气体的温度不变,根据理想气体的状态方程PV = nRT,可以得到P1V1 = P2V2。
所以气体对外界所做的功为W = P1(V1 - V2)。
2. 一个理想气体在绝热过程中,体积从V1变为V2,求气体对外界所做的功。
答案:由于绝热过程中气体与外界不发生热交换,根据理想气体的状态方程PV^γ = 常数,可以得到P1V1^γ = P2V2^γ。
所以气体对外界所做的功为W = P1(V1 - V2) / (γ - 1)。
第三章:电磁学1. 一个电容器由两块平行金属板组成,两板间的电容为C,电压为U,求电容器储存的电能。
答案:电容器储存的电能为E = (1/2)CU^2。
2. 一个电感器的感抗为X,通过的电流为I,求电感器的电压。
答案:电感器的电压为U = IX。
第四章:光学1. 一束光线从空气射入玻璃中,入射角为θ1,折射角为θ2,求光线的折射率。
答案:光线的折射率为n = sinθ1 / sinθ2。
2. 一束平行光通过一个凸透镜后,光线会汇聚于焦点处,求凸透镜的焦距。
上海交大版物理第六章答案

上海交大版物理第六章答案习题66-1. 设置自然长度l0?2.50米汽车,v?当以30.0m/s的速度直线行驶时,询问站在路边的观察者,根据相对论,汽车的长度缩短了多少?222解:l?l01?(uc),由泰勒展开,知1?x?1?12x??2221u1u?1.25?10?14m。
∴1?(u2)?1?,?l?l0?l?l0?22c2c2c26-2. 在参考系s中,粒子沿直线从坐标原点移动到x?1.5?108m处,经历时间为?t?1.00s,试计算该过程对应的固有时。
解:以粒子为s?系,u??x/?t?0.5c使用22?Tt1?(加州大学)有:1.5?1082?t??1?()?0.866s。
83?106-3. 以v的速度从加速器上?从0.8摄氏度飞出的离子沿其运动方向发射光子。
求光子相对于加速器的速度。
解:设加速器为s系,离子为s?系,利用:vx?v??uc?0.8c则:vx?x??c。
紫外线?0.8摄氏度?c1?2x1?c2cv?十、Uuv?1?2xc在6-4100m的高层大气中产生了一个π介子,其速度为v?假设π介子在其自身静态参考系中的寿命等于其平均寿命2.4×10s,尝试从以下两个角度来判断π介子是否能到达地球表面,即地面上的观察者相对于π介子静态系统中的观察者。
解决方案:(1)实地观察者认为时间会延长:是吗?T6.t'u21?2c∴? T2.4? 106(0.8摄氏度)21?c2?6.4.10? 6sa由l?v?t?0.8?3?10?4?108?960m?1000m,∴到达不了地球;(2)? 介子静止系统中的观察者认为,长度收缩:(0.8c)2u2有l?l01?2,∴l?10001??600m2cc而s?v?t?2.4?10?0.8?3?10?576m?600m,∴到达不了地球。
6-5长度l0?1m的米尺仍在s'系统中,与X'轴的夹角?=30°s’是相对的68s系沿x轴运动,在s系中观测者测得米尺与x轴夹角为??45°。
大物-上海交大课后答案-第六章

大物-上海交大课后答案-第六章习题66-1.直角三角形ABC 的A 点上,有电荷C108.191-⨯=q,B点上有电荷C108.492-⨯-=q,试求C 点的电场强度(设0.04mBC =,0.03m AC =)。
解:1q 在C 点产生的场强:1124ACq E irπε=, 2q 在C 点产生的场强:22204BCq Ej r πε=,∴C 点的电场强度:44122.710 1.810E E E i j =+=⨯+⨯; C 点的合场强:224123.2410V E E E m =+=⨯,方向如图: 1.8arctan 33.73342'2.7α===。
6-2.用细的塑料棒弯成半径为cm 50的圆环,两端间空隙为cm 2,电量为C 1012.39-⨯的正电荷均匀分布在棒上,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:911.010q C m l λ--==⨯⋅可利用补偿法,若有一均匀带电闭合线圈,则圆心处的合场强为0,有一段空隙,则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。
αji2cmO Rx αα解法1:利用微元积分:21cos 4O x Rd dE R λθθπε=⋅,∴2000cos 2sin 2444Od E d R R R ααλλλθθααπεπεπε-==⋅≈⋅=⎰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 Cλ-'==⨯,则圆心处场强:1191220 2.0109.0100.724(0.5)O q E V mR πε--'⨯==⨯⨯=⋅。
方向由圆心指向缝隙处。
6-3.将一“无限长”带电细线弯成图示形状,设电荷均匀分布,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。
大学物理课后习题答案第六章教学总结

P
?
xx
解:(1)由高斯定理
E dS
q
求解。立方体六个面,当
q 在立方体中心时,每个面
s
0
上电通量相等,所以通过各面电通量为
q
e
60
( 2)电荷在顶点时,将立方体延伸为边长 2a 的立方体,使 q 处于边长 2a 的立方体中
心,则通过边长 2a 的正方形各面的电通量
q
e
60
对于边长 a 的正方形,如果它不包含 q 所在的顶点,则
体密度为 (
0 )。试求各区域的电场强度分布。
解:电 场具有 球对称 分布 ,以 r 为 半径作同心 球面为 高斯面 。由高 斯定 理
1 E dS
S 0
qi 得
E 4 r2
1 qi
0
当 r R1 时, qi 0 ,所以
E0
当 R1 r R2 时, qi
(4 r3 3
43 3 R1 ) ,所以
E
(r 3 R13 ) 3 0r 2
x
E2
(1
) ,方向沿 x 轴负方向
20
R2 x2
R
故 P 点的场强大小为
O
E E1 E2
x
2 0 R2 x2
方向沿 x 轴正方向。 8. (1) 点电荷 q 位于一边长为 a 的立方体中心,试求在该点电荷电场中穿过立方体的一
个面的电场强度通量; (2) 如果该场源点电荷移动到该立方体的一个顶点上,这时穿过立方 体各面的电场强度通量是多少 ?
球面内各点的电场强度。
解 : ( 1 )电场具有球对称分布,以
r 为半径作同心球面为高斯面。由高斯定理
1 E dS
S 0
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习题66-1.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 =, ∴C 点的电场强度:4412 2.710 1.810E E E i j =+=⨯+⨯;C 点的合场强:4123.2410VE E E m=+=⨯,方向如图: 1.8arctan 33.73342'2.7α===。
6-2.用细的塑料棒弯成半径为cm 50的圆环,两端间空隙为cm 2,电量为C 1012.39-⨯的正电荷均匀分布在棒上,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,若有一均匀带电闭合线圈,则圆心处的合场强为0,有一段空隙,则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 R λθθπε=⋅,∴2000cos 2sin 2444O d E 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--'⨯==⨯⨯=⋅。
方向由圆心指向缝隙处。
ix6-3.将一“无限长”带电细线弯成图示形状,设电荷均匀分布,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。
解:以O 为坐标原点建立xOy 坐标,如图所示。
①对于半无限长导线A ∞在O 点的场强:有:00(cos cos )42(sin sin )42Ax A y E R E R λπππελπππε=-=-⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩②对于半无限长导线B ∞在O 点的场强:有:00(sin sin )42(cos cos )42B x B y E R E R λπππελπππε=-=-⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩③对于AB 圆弧在O 点的场强:有:20002000cos (sin sin )442sin (cos cos )442AB x AB y E d R R E d R R ππλλπθθππεπελλπθθππεπε==-=⎧⎪⎪⎨⎪⎪=--⎩⎰⎰ ∴总场强:04O x E R λπε=,04O y E R λπε=,得:0()4O E i j Rλπε=+。
或写成场强:0E ==,方向45。
6-4.一个半径为R 的均匀带电半圆形环,均匀地带有电荷,电荷的线密度为λ,求环心处O 点的场强E 。
解:电荷元dq 产生的场为:204d qd E R πε=;根据对称性有:0y d E =⎰,则:20sin sin 4x R d E dE d E R πλθθθπε===⎰⎰⎰02Rλπε=, 方向沿x 轴正向。
即:02E i Rλπε=。
λxyE6-5.一半径为R 的半球面,均匀地带有电荷,电荷面密度为σ,求球心O 处的电场强度。
解:如图,把球面分割成许多球面环带,环带宽为d l Rd θ=,所带电荷:2dq r d l πσ=。
利用例11-3结论,有:332222220024()4(x dq r xdld E x r x r σππεπε⋅==++∴322202cos sin 4[(sin )(cos )]R R Rd dE R R σπθθθπεθθ⋅⋅⋅=+,化简计算得:201sin 2224E d πσσθθεε==⎰,∴04E i σε=。
6-6.图示一厚度为d 的“无限大”均匀带电平板,电荷体密度为ρ。
求板内、外的场强分布,并画出场强随坐标x 变化的图线,即x E -图线(设原点在带电平板的中央平面上,Ox 轴垂直于平板)。
解:在平板内作一个被平板的中间面垂直平分的闭合圆柱面1S 为高斯面, 当2dx ≤时,由12S E dS E S ⋅=⋅∆⎰和2q x S ρ=∆∑,有:0x E ρε=; 当2dx >时,由22S E dS E S ⋅=⋅∆⎰和2q d S ρ=∆∑,有:02dE ρε=。
图像见右。
6-7.在点电荷q 的电场中,取一半径为R 的圆形平面(如图所示), 平面到q 的距离为d ,试计算通过该平面的E 的通量.解:通过圆平面的电通量与通过与A 为圆心、AB 为半径、圆的平面 为周界的球冠面的电通量相同。
【先推导球冠的面积:如图,令球面的半径为r ,有22R d r +=,球冠面一条微元同心圆带面积为:2sin dS r rd πθθ=⋅ ∴球冠面的面积:200cos 2sin 2cos d rS r rd r θθπθθπθ==⋅=⎰22(1)dr rπ=-】xOθ∵球面面积为:24S r π=球面,通过闭合球面的电通量为:0qεΦ=闭合球面,由:S S Φ=Φ球冠球面球面球冠,∴001(1)(122d q q r εεΦ=-⋅=球冠。
6-8.半径为1R 和2R (21R R <)的两无限长同轴圆柱面,单位长度分别带有电量λ和λ-,试求:(1)1R r <;(2)21R r R <<;(3)2R r >处各点的场强。
解:利用高斯定律:1i SS E dS q ε⋅=∑⎰⎰内。
(1)1r R <时,高斯面内不包括电荷,所以:10E =; (2)12R r R <<时,利用高斯定律及对称性,有:202l r l E λπε=,则:202E rλπε=; (3)2r R >时,利用高斯定律及对称性,有:320rlE π=,则:30E =;即:11202ˆ20E r R E r R r R r E r R E λπε⎧=<⎪⎪=<<⎨⎪⎪==>⎩。
6-9.电荷量Q 均匀分布在半径为R 的球体内,试求:离球心r 处(r R <)P 点的电势。
解:利用高斯定律:1SS E dS q ε⋅=∑⎰⎰内可求电场的分布。
(1)r R <时,32304Q r r E R πε=⋅内;有:34Q r E R πε=内; (2)r R >时,204Q r E πε=外;有:204Q E r πε=外;离球心r 处(r R <)的电势:Rr rRU E d r E d r ∞=⋅+⋅⎰⎰外内,即:320044Rr rR Q r Q U d r d r R r πεπε∞=⋅+⋅⎰⎰2300388Q Q r R R πεπε=-。
6-10.图示为一个均匀带电的球壳,其电荷体密度为ρ,球壳内表面半径为1R ,外表面半径为2R .设无穷远处为电势零点,求空腔内任一点的电势。
解:当1r R <时,因高斯面内不包围电荷,有:10E =, 当12R r R <<时,有:203132031323)(4)(34r R r r R r E ερπεπρ-=-=,当2r R >时,有:20313220313233)(4)(34rR R r R R E ερπεπρ-=-=, 以无穷远处为电势零点,有:21223R R R U E d r E d r ∞=⋅+⋅⎰⎰⎰⎰∞-+-=2R dr r R R dr rR r R R 203132203133)(3)(21ερερ)(221220R R -=ερ。
6-11.电荷以相同的面密度σ 分布在半径为110r cm =和220r cm =的两个同心球面上,设无限远处电势为零,球心处的电势为V 3000=U 。
(1)求电荷面密度σ;(2)若要使球心处的电势也为零,外球面上电荷面密度σ'为多少?(212120m N C 1085.8---⋅⨯=ε) 解:(1)当1r r <时,因高斯面内不包围电荷,有:10E =,当12r r r <<时,利用高斯定理可求得:21220r E r σε=, 当2r r >时,可求得:2212320()r r E rσε+=, ∴212023r r r U E d r E d r ∞=⋅+⋅⎰⎰2122221122200()r r r r r r d r d r r r σσεε∞+=+⎰⎰)(210r r +=εσ那么:2931221001085.810303001085.8m C r r U ---⨯=⨯⨯⨯=+=εσ (2)设外球面上放电后电荷密度'σ,则有:0120'(')/0U r r σσε=+=,∴12'2r r σσσ=-=- 则应放掉电荷为:2'22234()42q r r πσσσπ∆=-=⋅124 3.148.85103000.2-=⨯⨯⨯⨯⨯96.6710C -=⨯。
6-12.如图所示,半径为R 的均匀带电球面,带有电荷q ,沿某一半径方向上有一均匀带电细线,电荷线密度为λ,长度为l ,细线左端离球心距离为0r 。
设球和线上的电荷分布不受相互作用影响,试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能(设无穷远处的电势为零)。
解:(1)以O 点为坐标原点,有一均匀带电细线的方向为x 轴, 均匀带电球面在球面外的场强分布为:204q E rπε=(r R >)。
取细线上的微元:dq dl dr λλ==,有:d F E d q =, ∴0020000ˆ44()r lr qql r F dr x r r l λλπεπε+==+⎰(ˆr 为r 方向上的单位矢量) (2)∵均匀带电球面在球面外的电势分布为:04q U rπε=(r R >,∞为电势零点)。
对细线上的微元d q d r λ=,所具有的电势能为:04q dW d r rλπε=⋅,∴0000ln44r lr r lq d rq W rr λλπεπε++==⎰。
6-13.如图所示,一个半径为R 的均匀带电圆板,其电荷面密度为σ(>0)今有一质量为m ,电荷为q -的粒子(q >0)沿圆板轴线(x 轴)方向向圆板运动,已知在距圆心O (也是x 轴原点)为b 的位置上时,粒子的速度为0v ,求粒子击中圆板时的速度(设圆板带电的均匀性始终不变)。
解:均匀带电圆板在其垂直于面的轴线上0x 处产生的电势为:00)2U x σε=,那么,(2ObO b U U U R b σε=-=+,由能量守恒定律,222000111()(2222Ob q m v m v qU mv R b σε=--=++, 有:)(22020b R b R m q v v +-++=εσ6-14.一半径为10.0米的孤立导体球,已知其电势为V 100(以无穷远为零电势),计算球表面的面电荷密度。