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(大学物理中册练习册答案

第八章真空中的静电场一、选择题1.C;2.B;3.C;4.B;5.B;6.C;7.E;8.AD;9.B;10.BD二、填空题1. ;由圆心指向缺口。2. ;。3. 均匀带电薄球壳。4. ;。5. ;。 6. ;。7. ;;;。8. ;;;。 9. 有源场;保守场(或无旋场)。三、问答题答:E电场强度从力的角度描述电场的性质,矢量场分布;U从能和功的角度描述电场的性质,标量场。E与U的关系为:,使用叠加原理计算电场强度,注意先将各个场源产生的电场强度分解到各坐标轴,然后再叠加。使用叠加原理计算电势,要注意电势零点的选择。四、计算与证明题:1.证:(1)根据对称性分布,两段直导线AB和CD在O点产生的电场强度大小相等,方向相反,则。在半圆形BC上取电荷元dl,则,相应的在O点产生dE为由于对称分布分析可知,设dE和y轴夹角为θ,且有得证(2)半圆形BC在O点产生的电势为:,带电导线AB或CD在O点产生的电势为:,总电势:得证2.解:①取高斯面为同心球面,由高斯定理:,得当r≤R时,当rR时②选无穷远为势能零点。当r≤R时,即球内一点电势为当rR时,即球外一点电势:③球内电荷虽沿径向分布不均匀,但电场仍是球形对称,则作高斯面为半径为r的同心球面。当r≤R时,选一个半径为r'、厚度为dr'的薄球壳,则高斯面内总电荷:由高斯定理:得证3.解:由高斯定理可得各区域场强的分布为当,;当,;当,①当,,②当,③当,④,即外球面为负电荷,是内球面电量的两倍。五、附加题1.证:由高斯定理知,一个完整带电球面内场强处处为零,即设想整个完整带电球面由上下两个带电半球面组合而成,如图。上半球对p点有,下半球对p点有,且则与应大小相等,方向相反。如果半球面的底部圆形区域的场强不是垂直于底面,那么上下球面的场强就不可能相互抵消。即,显然矛盾。2. 解:①在细线上取一微元dx,,该处,,沿x轴正向②电势能:第九章真空中的静电场一、选择题⒈ D; ⒉ B; ⒊ B; ⒋ AE; ⒌ C; ⒍ B; ⒎ B; ⒏D; ⒐ B。二、填空题⒈金属导体的表面上;导体表面的法线; 0 ;⒉;⒊①D1=0 ;;D3=0 ;②E1=0 ;;;⒋总量为q1+q2,均匀分布; F1=0 ; F2=0 ;5. ;;6. E , D ; 7. ; 8. 提高耐压,增大电容. 9. ;三、问答题1.机理:静电感应中电子产生宏观移动,导体中电荷重新分布,极化中分子产生位移极化或取向极化,无电荷的宏观移动。2.电荷分布:感应电荷和极化电荷都分布在物体表面3.电场:静电平衡后导体内部电场为零;介质极化后,内部电场有所减小,但不为零。四、计算与证明 1.解:①QA=-Q1, QB=-Q2Q1+Q2=Q(1), A,B接地 UCA=UCB (2)故:ECAd/2=ECBd(3)联立求解得:QA=-2Q/3; QB=-Q/3; ②Q′1+Q′2=Q (1)′ , (2)′ ;E′CAd/2=E′CBd (3)′联立求解:,,2.解:等价于圆柱形电容器:故内膜处最先达到击穿场强,故令 ,, 对应电场能:3. 解:由高斯定理可得:,当 (rR); ,当 (rR); 能量密度:;总能量:==mec2可得:电子半径上限:五、附加题1. 解:①金属球为等势体,只求其球心处电势(简单)因为感应的正负电荷在球心处产生的电势之和等于零,球心处的电势等于电荷q在此处激发的电势,即:②金属球接地后,电势为零,同时金属球上的正电荷向地球迁移(静电平衡),负电荷由于正电荷的吸引留在金属球上。此时球心电势由电荷q和感应电荷q'激发:,所以2. 解:未装满油料时,电容可看做一个真空电容C1,一个介质填充电容C2并联:此电容显然也可以看做一个相对介电系数为可变的平板电容,其相对介电系数与液体高度之间的比例系数为εr-1为,此值越大,则油量计越灵敏,因此甲醇更合适。第十章恒定电流的磁场一、选择题⒈ A;⒉ B;⒊ C;⒋ B;⒌ B;⒍ B;⒎ A;⒏ C;⒐ D。二、填空题⒈ N=4×1010。 2. ;。 3. B2=;。 4. ;; 5. 。 6. Fab=IBR、Fac=IBR;Fbc=0、∑F=0;,;,。 7. 磁化;顺磁质、抗磁质、铁磁质;磁滞回线;矫顽力。 8. ;。9.;。三、问答题 1. 简答:等离子中正负离子在洛伦兹力作用下分别偏向不同极板。四、计算证明1. 解:将半圆柱分割成平行于轴线的无限长直导线每个直导线的电流:dI=jdl其中j=I/πR, dl=Rdθ, 该直导线在圆心O点处产生的磁场:由对称性分析有:磁场的x分量会相互抵消,结果只有y分量,故反向电流之间存在排斥力,该力为安培力:2. 解:

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