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电磁学 习题复习课件;;第一章 静电场的基本规律 ;例:计算氢原子内电子和原子核之间的静电作用力和万有引力,并比较两者大小。;2 电场强度的计算;P22 例题2:一对等量异号点电荷±q,其间距离为 (称为电偶极子); 为了方便讨论,对于连续分布的电荷,需要引入电荷的体密度、面密度、线密度概念。 ;P26 例题3 求均匀带电棒中垂面上的场强分布,设棒长为2l,带电总量为q。
微元法步骤
取微元
对称性分析
积分
讨论 ;作业:
点电荷的场强叠加原理
P32 1.2-6 1.2-8
连续带电
P33 1.2-12 1.2-13
;3 高斯定理;;;;;
P49 1.3-3 1.3-7;4 电场力做功;P66 习题1.4—8;5 电势计算;;;;证明:对于两个无限大带电平板导体来说:(1)相向的两面上,电荷面密度总是大小相等符号相反;(2)相背的两面上,电荷面密度总是大小相等符号相同。;例:半径RA的金属球A外罩一同心金属球壳B,半径RB,已知QA,QB
求(1)求A的表面S1及B的内外表面S1、S2的电荷q1、q2、q3。
(2)求A、B的电势UA、UB。
(3)将球壳B接地,再回答(1)、(2)
(4)在(2)问之后将A接地,再回答(1)、(2)两问。
(5)在(2)问之后在B外罩一个很薄的同心金属球壳C(半径为RC),则回答(1)、(2)两问,并求出C的电势。
;;2 电容器电容计算
平行板电容器
球形电容器
圆柱形电容器;3 静电能计算;;三、有电介质时的高斯定理的应用;对演示实验进行定量计算;例4: 一平行平板电容器充满两层厚度各为 和 的电介质,它们的相对电容率分别为 和 , 极板面积为 . 求 (1) 电介质中的电场 (2)电容器的电容;(3)两介质分界面上的极化电荷面密度.;;1 毕奥—萨伐尔定律;2 安培环路定理;安培环路定理应用举例;4.3.2 有一很长的载流导体直圆管,内半径为a,外半径为b,电流强度为I,电流沿轴线方向流动,并且均匀的分布在管壁的横截面上。空间某一点到管轴的垂直距离为r(见附图),求(1)ra;(2)arb;(3)rb等各处的磁感强度。;3磁场对载流导体的作用
4 带电粒子在磁场中的运动
习题P279 4.4-21
P296 4.5-3 -4;4.5-3;4.5-4;;动生电动势的计算 ;[例题]在均匀磁场B中,长L的铜棒绕其一端O在垂直B的平??内移动,角速度为 。 求棒上的感应电动势的大小和方向。;自感系数;互 感 系 数;;有磁介质时的安培环路定理 ;例1 一环中心线周长=30cm,横截面S=1.0cm2,环上密绕N=300 匝的线圈,当导线中电流I=32mA时,通过环截面的磁通?=2?10-6wb, 试求铁芯的磁化率Xm. ;例1 一环中心线周长=30cm,横截面S=1.0cm2,环上密绕N=300 匝的线圈,当导线中电流I=32mA时,通过环截面的磁通?=2?10-6wb, 试求铁芯的磁化率Xm. ;例1:长直螺线管半径为 R ,通有电流 I,线圈密度为 n , 管内插有半径为 r ,相对磁导率为 ?r 磁介质,求介质内和管内真空部分的磁感应强度 B 。;因为 cd 段处在真空中,真空中的 M = 0;B = 0 ,;静电能计算;磁场能量密度公式 ;计算自感系数可归纳为三种方法;无限长同轴电缆的内筒半径R1,外筒半径R2,两筒之间充满均匀磁介质,其相对磁导率 ,电流I从外筒流去,内筒流回,忽略两筒厚度,求
(1)两筒间磁场能量密度分布
(2)单位长度同轴电缆所储存的磁场能量
(3)同轴电缆单位长度的自感系数
;(1)由于磁场分布具有对称性,由安培环路定理得两筒之间的磁场分布为:
磁场能量密度
;(2)单位长度同轴电缆内储存的磁场能量;(3)单位长度上同轴电缆的自感磁能为
两式比较得
;;;
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