电磁场作业答案

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2.6 在圆柱坐标系中电荷分布为ρ={①r/a ,r ≤a ②0,r >a ,r 为场点到z 轴的距离,a 为常数。求电场强度。

解:电场强度只有沿r 方向分量,选取长度为l 的圆柱

s

d 2r q

E S rlE πε?==??u r u v ò (1)

r a ≤时3

223r lr q dV rldr a a

πρπ===????

代入(1)得: 2

3r r E a ε=

r a >时2

223a

r la q dV rldr a πρπ===????

代入(1)得: 2

3r a E r ε=

2.7在直角坐标系中电荷分布为ρ(x ,y ,z )={①ρ0 ∣x ∣≤a ②0 ∣x ∣>a 求电场强度。 解:电场与y ,z 均无关,电场强度只有沿x 方向分量,

()0

x E E x ρ

ε???==?u v (1)

r a ≤时0ρρ= 代入(1)得: 00

x x

E C ρε=

+ 0x →时x E 为有限值所以0C =

00

x x

E ρε=

r a >时0ρ=

代入(1)得: 'r E C = 在x a =处r E 连续,所以'00

a

C ρε=

00

r a

E ρε=

2.16已知电场强度为E=3x+4y-5z,试求点(0,0,0)与点(1,2,1)之间的电压

解:6b b

b b x y z a

a

a

a

U E dl E dx E dy E dz =?=++=????u r r

2.26两同心导体球壳半径分别为a 、b ,两导体之间有两层介质,介电常数分别为ε1、ε2,介质界面半径为c ,内外导体球壳电位分别为V 和0,求两导体球壳之间的电场和球壳上的电荷面密度,以及介质分界面上的束缚电荷面密度。 解:两球壳之间电介质不带电电位分布满足拉普拉斯方程20??=

选取球坐标则有:222

10r r r r ??????

?== ?????

'1

11C C r ?=-

+ '

222

C C r

?=-+ 代入边界条件

'

2220r b

C C b ?=∣=-+= '1

11r a

C C V a

?=∣=-+= 12n r c n r c D D ==∣=∣

12r c r c ??==∣=∣

由上式可得:

1122211111

()()1111()()V

C a c c b V

C a c c b

εεεε=-

-+-=-

-+-

12122221,()

1111()(),()

1111()()V

E a r c r a c c b

V

E c r b r a c c b

εεεε=

<<-+-=

<<-+-

在介质与导体分界面上的电荷密度s n

D ρ=

()11212222211111()()()1111()()s s V

r a a a c c b

V

r b b a c c b ερεεερεε==

-+-==

-+-

介质分界面上没有自由电荷感应电荷面密度为:

()21012s n n n n P P E E ρε=-=-

()02

12211

1

(

)1111

1111()()()()V

r c c a c c b

a c c b

ερεεεε==

-

-+--+-

2.32同轴圆柱形电容器内、外半径分别为a 、b ,导体之间一半填充介电常数为ε1的介质,另一半填充介电常数为ε2的介质,如图所示,当电压为V 时,求电容器中的电场和电荷分布。

解:电介质不带电电位分布满足拉普拉斯方程20??= 电场强度只有沿r 方向分量, 选取圆柱坐标则有:

210r r r r ??????

?=

= ?????

又r ?E =-?,则r C r

E =

又因为两极板之间的电压是V

ln b

b a a C b

V E dl dr C r a =?==??u r r

ln V

C b a =

ln C V

E b

r r a

==

在介质与导体分界面上的电荷密度s n D ρ=

在1ε侧11,ln ,ln V r a b a a

s V r b

b b a

εερ==??=???

在2ε侧22,ln ,ln V r a b a a

s V r b b b a

εερ==??=???

2.43内外半径分别为a 、b 的导电球壳内距球心为d (d

的镜像位置B 处放置一镜像电荷q ’要保持导体球壳C 处电位为零则有

'01

02

044q q r r πεπε+

=

则1

2

'r q q r -

= 2a f d =,'a q q d

=-

导体球内距离球心r 处的电位为:

'01

02

44q q r r πεπεΦ=

+

其中

2212

2

12cos ,2cos r r d rd r r f rf θθ

=+-=+-

(2)因为球壳是一等位体,球壳内的电位分布应在第一步计算基础上加上球壳电位V 。

球壳内的电位分布为:'01

02

44q q V r r πεπεΦ=

+

+

球壳外的电位分布为球心一镜像电荷产生的电位,并且在求外壳产生的电位为V , 则有:

00""44q V q bV b

πεπε=

→=

球壳外电位分布为:b

V

r

Φ=

(3)当导体球壳上总电量为Q 时,导体球壳的电位为:

04q Q

U b

πε+=

球壳内的电位分布为:'01

02

44q q U r r πεπεΦ=+

+

球壳外电位分布为:04q Q

r

πε+Φ=

3.7同轴电缆内导体半径为10cm ,外导体半径为40cm ,内外导体之间有两层煤质。内层从10cm 到20cm ,煤质的参数为σ1=50μS/m ,εrl=2;外层从20cm 到40cm ,煤质的参数为σ2=100μS/m ,εr2=

4.求⑴每区域单位长度的电容;⑵每区域单位长度的电导;⑶单位长度的总电容;⑷单位长度的总电导。

(1)每个区域单位长度的电容:1122222

ln 2ln 224ln 2ln C b a

C c b

πεππεπ?=

=?==

(2)应用静电比拟可得

每个区域单位长度的电导:11222250

ln 2ln 22100ln 2ln G b a

G c b

πσππσπ?=

=?==

(3)两电容是串联,单位长度总电容为:

12

1212

121222.ln ln

22211ln ln ln ln b c C C a b C b c C C b c a b a b

πεπεππεπεεε==

=+++

(4)利用静电比拟,单位长度总电导为:

1

221

1ln

ln G b c a b

πσσ=

+ 3-13 圆球形电容器内导体半径为a ,外导体内半径为c ,内外导体之间填充两层介电常数分别为εε12,,电导分别为σσ12,的非理想介质,两层非理想介质分界面半径为b ,如果内外导体间电压为V ,求电容器中的电场及界面上的电荷密度。

解:由于圆球形电容器内填充两层非理想介质,有电流流过,设电流为I 。在圆球形电容器

内取一半径为r 的球面,流过此球面的电流密度为ρ

?J J =ρ

,则由???=S

S d J I ρ

ρ得

24r J I π= 或 2

4r I J π= 电场强度为

b r a << 2

114r I E πσ=

c r b << 2

224r

I E πσ=

电压为 )}11(1)11(1{42121c

b b a I dr E dr E V

c b

b

a

-+-=

+=?

?σσπ 由此求出电流与电压的关系后,电场为

212211)

11()11(r c

b b a V

E -+-=σσσ

2

12121

)11()11(r

c

b b a V E -+-=σσσ 内导体表面的电荷密度为

===)(11a r D n s ρ21221111

)

11()11(a c b b a V

E -+-=σσσεε

外导体内表面的电荷密度为

===)(22c r D n s ρ21212221

)

11()11(c c

b b a V

E -+--=-σσσεε

媒质分界面的(驻立)电荷密度为 =-=n n s D D 123ρ212122111221

)

11()11()(b c

b b a V E E -+--=

-σσεσεσεε

4-4、真空中导线绕成的回路形状如图所示,电流为I 。求半圆中心处的磁场。

I

I

(a)(b)

(c)

题4-4 图

解:设垂直于纸面向内的方向为z方向。由例4-2知,半径为a的半圆中心处的磁场为

a

I

z

B

4

?0

1

μ

=

ρ

(1)因为在载流长直导线的延长线上磁场为零,因此

a

I

z

B

4

?0

μ

=

ρ

(2)由例4-1知,本题半无限长的载流长直导线在距离为a处的磁场为

a

I

z

B

π

μ

4

?0

2

=

ρ

因此本题磁场为半圆环的磁场与两半无限长的直导线的磁场之和

)2

(

4

?0+

-

π

μ

a

I

z

B

ρ

(3)本题磁场为电流方向相反的两不同半径的半圆环的磁场之和,即

)

1

1

(

4

?0

b

a

I

z

B-

=

μ

ρ

4-18、已知真空中位于xoy平面的表面电流为

ρ

J J x

s

=

?,求磁感应强度。

解:由于在无限大的平面上有均匀电流,因此产生匀强磁场。磁场方向在y方向,跨电流面取一长为L的矩形回路,利用安培环路定律得

2LJ

L

=

因此

2

J

B

μ

=

写成矢量形式为

?

?

?

?

?

>

-

<

=

;

2

?

;

2

?

z

J

y

z

J

y

B

μ

μ

ρ

4-20、壁很薄的、半径为cm

10的导体圆筒导体圆筒上的电流面密度上的电流在圆筒外产生

的磁场为

m A B /?100

?

ρ

μ=ρ,求导体圆筒上的电流面密度。 解:当导体圆筒上的电流面密度为z J J S S ?0=ρ

,由安培环路定律 ?=?l

I l d B 0μρ

ρ

当l 为以导体圆筒上的电流面密度的轴线为中心,半径为ρ的圆时 0022S J B πμπρ?= ρ

μ?0

0S J B =

ρ

μ0

10=

因此 m A J S /100= 5.10已知在空气中

jkr e r

E r E -=θθsin ?)(0

ρ

ρ 在圆球坐标系中,求c S t r H t r E r H ρ

ρρρρρρ),,(),,(),(。 解:)cos(sin 2?),(0

kr t r

E t r E -=ωθ

θρ

ρ 由H j E ρ&ρ&ωμ-=?? jkr e r kE j E H -=-??=θωμ?ωμsin ?0ρ

&ρ&

)cos(sin 2?),(0kr t r

kE t r H -=ωωμθ

?ρρ

2

220*sin ?r kE r H

E S c ωμθ=?=ρ&ρ&ρ 5.11已知在空气中 jkr

z e r

A r A -=

0)(ρ

在圆球坐标系中,求)(),(r E r H ρ

ρρρ。 解:在圆球坐标系中 jkr

z r e r

A A A -=

=θθcos cos 0

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