大学物理第二十章题解
大学物理重点知识习题课解答-光学
300
600
S .. .. . . .. .. ..
I0
P2
I21
解:
P1 P3P1
P1
入射光通过偏振片I和II后,透射光强为
I1
1 2
I0
cos2
600
插入偏振片III后,其透射光强为
I2
1 2
I0
cos2
300
cos
2
300
I2 2.25I1
27
选择题1. 等倾干涉光程差公式 2d
为了12满I足0 线I偏0 振co部s2分振, 动方4向5在0 出射后“转
过”900,
只要第一个偏振片偏振化方向与入射光中线偏振
光的光振动方向夹角为450,第二个偏振片的偏振
化方向与第一偏振片偏振化方向夹角为450就行.
E
所以,只要两个偏振片就行.
P1
450
P127
I0
.
450 .
E
I0
P1
450
将有关数据代入可得
1
o
d 5 /n2 n1 8.0m
d
4
3。在折射率n3=1.52的照相机镜头表面涂有一层折射率
n2=1.38的MgF2增透膜,若此膜仅适用于波长 =550nm的
光,则此膜的最小厚度为多少?
n1 1
解:因为 光相干相
n2 1.38 d
综合效应。其中明条纹的位置由光栅方程决定,但各 明纹的强度受单缝衍射效应的调制,透射光能量的大 部分将分布在原单缝衍射中央明纹范围(中央包线) 内的各明纹上。
23
17、光栅明纹位置由d sin k 决定。单缝衍射极
小位置由 b sin k决定,当 时 ,光栅明纹
大学物理题目问题详解
第一章 质点运动学T1-4:BDDB1 -9 质点的运动方程为23010t t x +-=22015t t y -=式中x ,y 的单位为m,t 的单位为s.试求:(1) 初速度的矢量表达式和大小;(2) 加速度的矢量表达式和大小 解 (1) 速度的分量式为t t x x 6010d d +-==v t tyy 4015d d -==v 当t =0 时, v o x =-10 m ·s-1, v o y =15 m ·s-1, 则初速度的矢量表达式为1015v i j =-+, 初速度大小为120200s m 0.18-⋅=+=y x v v v(2) 加速度的分量式为2s m 60d d -⋅==ta xx v , 2s m 40d d -⋅-==t a y y v则加速度的矢量表达式为6040a i j =-, 加速度的大小为222s m 1.72-⋅=+=y x a a a1 -13 质点沿直线运动,加速度a =4 -t2 ,式中a 的单位为m ·s-2,t 的单位为s.如果当t =3s时,x =9 m,v =2 m ·s-1,求(1) 质点的任意时刻速度表达式;(2)运动方程.解:(1) 由a =4 -t 2及dv a dt=,有2d d (4)d a t t t ==-⎰⎰⎰v ,得到 31143t t C =-+v 。
又由题目条件,t =3s时v =2,代入上式中有 3114333C =⨯-+2,解得11C =-,则31413t t =--v 。
(2)由dx v dt=及上面所求得的速度表达式,有31d vd (41)d 3t t t t ==--⎰⎰⎰x得到 2421212x t t t C =--+又由题目条件,t =3s时x =9,代入上式中有24219233312C =⨯-⨯-+ ,解得20.75C =,于是可得质点运动方程为24120.7512x t t t =--+ 1 -22 一质点沿半径为R 的圆周按规律2021bt t s-=v 运动,v 0、b 都是常量.(1) 求t 时刻质点的总加速度大小;(2) t 为何值时总加速度在数值上等于b ?(3) 当加速度达到b 时,质点已沿圆周运行了多少圈?知识点:圆周运动的加速度的切向分量及法向分量表达式.本题采用线量的方式来描述圆周运动的运动方程。
大学物理2-212章习题详细答案
Pd L0dxxθxydEd θ习题1212-3.如习题12-3图所示,真空中一长为L 的均匀带电细直杆,总电量为q ,试求在直杆延长线上到杆的一端距离为d 的点P 的电场强度。
[解] 建立如图所示坐标系ox ,在带电直导线上距O 点为x 处取电荷元x Lqq d d =,它在P 点产生的电电场强度度为()()x x d L Lq x d L qE d 41d 41d 2020-+=-+=πεπε则整个带电直导线在P 点产生的电电场强度度为()()d L d qx x d L Lq E L+=-+=⎰002041d 41πεπε故()i E d L d q+=04πε12-4.用绝缘细线弯成的半圆环,半径为R ,其上均匀地带有正电荷Q ,试求圆心处点O 的场强。
[解] 将半圆环分成无穷多小段,取一小段dl ,带电量l RQ q d d π=dq 在O 点的电场强度20204d 4d d RlR Q R qE πεππε== 从对称性分析,y 方向的电场强度相互抵消,只存在x 方向的电场强度l RQ E E d sin 4sin d d 302x ⋅=⋅=θεπθ θd d R l =θεπθd 4sin d 202x R Q E =2020202x x 2d 4sin d R QR Q E E E επθεπθπ====⎰⎰ 方向沿x 轴正方向 12-5. 如习题12-5图所示,一半径为R 的无限长半圆柱面形薄筒,均匀带电,沿轴向单位长度上的带电量为λ,试求圆柱面轴线上一点的电场强度E 。
[解]θd 对应的无限长直线单位长带的电量为θπλd d =q 它在轴线O 产生的电场强度的大小为RRq E 0202d 2d d επθλπε==因对称性y d E 成对抵消RE E 02x 2d cos cos d d επθθλθ=⋅=d θRR E E 02202x 2d cos 2d επλεπθθλπ===⎰⎰ 12-6.一半径为R 的半球面,均匀地带有电荷,电荷面密度为σ,求球心点O 处的场强。
大学物理上海交通大学20章课后习题答案
习题2020-1.从某湖水表面反射来的日光正好是完全偏振光,己知湖水的折射率为33.1。
推算太阳在地平线上的仰角,并说明反射光中光矢量的振动方向。
解:由布儒斯特定律:tan n i =,有入射角:arctan1.3353i ==,∴仰角9037i θ=-=。
光是横波,光矢量的振动方向垂直于入射光线、折射光线和法线在所在的平面。
20-2.自然光投射到叠在一起的两块偏振片上,则两偏振片的偏振化方向夹角为多大才能使:(1)透射光强为入射光强的3/1;(2)透射光强为最大透射光强的3/1。
(均不计吸收)解:设两偏振片的偏振化方向夹角为α,自然光光强为0I 。
则自然光通过第一块偏振片之后,透射光强012I ,通过第二块偏振片之后:α20cos 21I I =,(1)由已知条件,透射光强为入射光强的13,得:20011cos 23I I α=,有: 235.263α==(2)同样由题意当透射光强为最大透射光强的3/1时,得:200111cos ()232I I α=,有: 3arccos 54.733α==。
20-3.设一部分偏振光由一自然光和一线偏振光混合构成。
现通过偏振片观察到这部分偏振光在偏振片由对应最大透射光强位置转过60时,透射光强减为一半,试求部分偏振光中自然光和线偏振光两光强各占的比例。
解:由题意知:max 012max 011211cos 6022I I I I I I =⎧⎪⎪⎨⎪+=+⎪⎩⇒max 01max 0112111224I I I I I I ⎧⎪⎪⎨=+=+⎪⎪⎩⇒01I I =, ∴即得0111I I =::。
20-4.由钠灯射出的波长为589.0nm 的平行光束以50角入射到方解石制成的晶片上,晶片光轴垂直于入射面且平行于晶片表面,已知折射率 1.65o n =, 1.486e n =,求:(1)在晶片内o 光与e 光的波长;(2)o 光与e 光两光束间的夹角。
解:(1)由c n v =,而c λν=,有:c o o n λλ=,c e e n λλ=∴589.0356.971.65c o o nm n λλ===,589.0396.371.486c e e nm n λλ===;(2)又∵sin sin i n γ=,有:sin 50arcsin 27.66o o n γ==,sin 50arcsin 31.03e e n γ==,∴o 光与e 光两光束间的夹角为: 3.37e o γγγ∆=-=。
《大学物理A》力学部分习题解答
Y
V BA
V B地
V 地A
0
图 1.12
V A地
X
1.31、一质点沿 X 轴运动,其加速度 a 与坐标 X 的关系为
a 2 6 x 2 ( SI ) ,如果质点在原点处的速度为零,试求其在任意位置处的速
度? 解: a
dv dv dx dv v 2 6 x 2 ,利用分离变量积分解此题 dt dx dt dx
dt
,
x
k t k v0 (1 e m ) , m
t 时, x 有最大值且为 xmax
第三章
k v0 m
。
3.1、一质量为 1 kg 的物体,置于水平地面上,物体与地面之间的静摩擦系 数=0.20,滑动摩擦系数=0.16,现对物体施一水平拉力 F=t+0.96(SI),则 2 秒末物体的速度大小 v=______________。 题意分析:在 01 s 内, F<mg=1.96 ,未拉动物体.当拉力大于(克服)最大 静摩擦力后,物体开始运动,力对时间积累的效果称为:合外力对物体在 dt 时间内 的冲量。 解题思路:从题意分析中得出解题思路:由力对时间的积累,即力对时间的 积分,求出冲量,再求速度。 解题:在 1 s2 s 内, I (t 0.96) d t mg (t 2 t1 ) 0.89 N s
t1 0
t2
20
20 0
18( N ) .
3.5、一质量为 m 的物体,以初速 v0 成从地面抛出,抛射角 300 ,如忽略空
气阻力,则从抛出到刚要接触地面的过程中 (1) 物体动量增量的大小为 (2) 物体动量增量的方向为 提示: p p2 p1 。 。
大学物理第二十章题解
20-2.如图所示,将一条无限长直导线在某处弯成半径为 R 的半圆形,已知导线中的 电流为 I ,求圆心处的磁感应强度 B .
解 根据毕-萨定律,两直线段导线的电流在 O 点产生的磁感应强度 B 0 ,半圆环形 导线的电流在 O 点产生的磁感应强度 B 1 0I .由叠加原理,圆心
2 2R O 处的磁感应强度
B 1 0I 1 0I 1 0I 0I 2 ,方向垂直纸面向里.
2 2 R 2 2 R 2 2R 4 R
*20-4.如图所示,电流 I 均匀地流过宽为 2a 的无限长平面导体薄板 . P 点到薄板的 垂足 O 点正好在板的中线上,设距离 PO x ,求证 P 点的磁感应强度 B 的大小为
B 0 I arctan a
2a
解 把薄板等分成无限多条宽为 dy 的细长条,
每根细长条的电流 dI I dy ,可视为线电流;无 2a
限长载流薄板可看成由无限多条无限长载流直导线构
成.
y
处的细长条在
P
x
点产生的磁感应强度为
强度为 dB ,二者叠加为沿 Oy 方向的 dB .所以 P 点的磁感应强度 B 沿 Oy 方向, B 的大
解 在1 4 圆周的圆弧 aAb 上,单位长度弧长的线圈匝数为
N 2N 2 R 4 R
在如图 处, d 角对应弧长 dl 内通过的电流
第二十章 稳恒电流的磁场
20-1.如图所示,将一条无限长载流直导线在某处折成直角, P 点在折线的延长线上, 到折线的距离为 a .(1)设导线所载电流为 I ,求 P 点的 B .(2)当 I 20A , a 0.05m ,求 B .
解
(1)根据毕-萨定律, AB 段直导线电流在 P 点产生的磁场 B 0 ; BC 段是
20概率波习题详解——大物答案详解(上下册)资料文档
习题九一、选择题1 .要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系(由激发态跃迁到基态时发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线,至少应向基态氢原子提供的能量是[](八)1.5eV; (B)3.4eV;(C)10.2eV;(D)13.6eV。
答案:C解:赖曼系的谱线满足公式V=1.=R(I-二)〃可见,取〃=2时波长最λ1n~长而提供的能量也最低,即ΔE=y=hcR(*一*)=10.2eV2 .根据玻尔的理论,氢原子在〃=5轨道上的角动量与在第•激发态的轨道角动量之比为(八)5/2;(B)5/3;(05/4;(D)50(] 答案:A解:玻尔理论中角动量满足公式1.="2,第一激发态,〃=2。
由此可得答案(八)。
2113 .下列四组量子数:(1)〃=3,1=2,叫=0,m s=1/2;(2)/?=3,/=3,ιn l=∖t nιs=1/2;(3)w=3,/=1,网=一1,m s=-1/2;(4)w=3,/=O,m l=O,m x=-1/2,>其中可以描述原子中电子状态的[1(八)只有(1)和(3);(B)只有(2)和(4);(C)只有(1)、(3)和(4);(D)只有(2)、(3)和(4)。
答案:C解:根据氢原子的量子理论和四个量子数(〃,Z,m lf W5)的取值关系,当〃=3时,I的可能取值为0,1,2;?的可能取值是Q±1.±2,s=±g,因而(1)(3)和(4)可以描述原子中电子状态,故选项(C)对。
4 .将波函数在空间各点的振幅同时增大D倍,则粒子在空间的分布概率将[](八)增大D2倍;(B)增大20倍:(C)增大。
倍;(D)不变。
答案:D解:不变。
波函数是概率函数,其模的平方描述粒子/时刻在空间某点出现的概率。
而概率是相对值,任意两点1和2之间的概率比值为:Mτ=⅛IMI可见,各点振幅同时增大O倍时概率分布不变。
5 .直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是[1(八)康普顿实验;(B)斯特恩.格拉赫实验;(C)戴维逊-革末实验;(D)卢瑟福实验。
大学物理第二册习题答案详解
=59.9V
球壳的电势为0
9-10一无限长圆柱形导体,半径为a,单位长度上带有电量λ1,其外有一共轴的无限长导体圆筒,内、外半径分别为b和c,单位长度带有电量λ2,试求各区域的场强分布.
解:根据对称性,取一高为l的圆柱形的高斯面,
由高斯定理
r<a时:
a<r<b时:
得:
b<r<c时:
c<r时:
9-12证明:两平行放置的无限大带电的平行平面金属板A和B相向的两面上电荷面密度大小相等,符号相反;相背的两面上电荷面密度大小相等,符号相同.如果两金属板的面积同为100cm2,带电量分别为QA=6×10-8C和QB=4×10-8C,略去边缘效应,求两板的四个表面上的电荷面密度.
解:取圆柱形高斯面,如图
∴2+3= 0 (1)
2= -3
(1)另放一点电荷在高斯球面外附近.
(2)另放一点电荷在高斯球面内某处.
(3)将原来的点电荷q移离高斯面的球心,但仍在高斯面内.
(4)将原来的点电荷q移到高斯面外.
答:根据高斯定理,穿过高斯面的电通量仅取决于面内电量的代数和,而与面内电荷的分布情况及面外电荷无关,但各点的场强E与空间所有分布电荷有关,故:
题8-8(a)图题8-8(b)图题8-8(c)图
8-9如图所示,电荷面密度为σ的均匀无限大带电平板,以平板上的一点O为中心,R为半径作一半球面,求通过此半球面的电通量.
解:均匀无限大带电平面的电场
大小: ,方向:垂直平面
电通量:
8-10有证据表明,地球表面以上存在电场,其平均值约为130V·m-1,且指向地球表面,试由此推算整个地球表面所带的负电荷.(地球平均半径R=6.4×106m)
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第二十章 稳恒电流的磁场20-1.如图所示,将一条无限长载流直导线在某处折成直角,P 点在折线的延长线上,到折线的距离为a .(1)设导线所载电流为I ,求P 点的B .(2)当20A I =,0.05m a =,求B .解 (1)根据毕-萨定律,AB 段直导线电流在P 点产生的磁场0B =;BC 段是“半无限长”直导线电流,它在P 点产生的磁场为001224II B a aμμππ==,方向垂直纸面向里.根据叠加原理,P 点的磁感应强度001224II B a aμμππ==方向垂直纸面向里.(2)当20A I =,0.05m a =时75141020410(T)22005B .ππ--⨯⨯=⨯=⨯⨯20-2.如图所示,将一条无限长直导线在某处弯成半径为R 的半圆形,已知导线中的电流为I ,求圆心处的磁感应强度B .解 根据毕-萨定律,两直线段导线的电流在O 点产生的磁感应强度0B =,半圆环形导线的电流在O 点产生的磁感应强度0122IB Rμ=.由叠加原理,圆心O 处的磁感应强度04IB Rμ=方向垂直纸面向里.20-3.电流I 若沿图中所示的三种形状的导线流过(图中直线部分伸向无限远), 试求各O 点的磁感应强度B.解 (a )根据毕-萨定律和叠加原理,O 点的磁感应强度等于两条半无限长直线电流的磁感应强度和14个圆环形导线的电流的磁感应强度的叠加0000111(1)22224224I I I I B R R R R μμμμππππ=++=+ ,方向垂直纸面向外.(b )根据毕-萨定律和叠加原理,O 点的磁感应强度等于下面一条半无限长直线电流的磁感应强度和34个圆环形导线的电流的磁感应强度的叠加000133(1)224242I I I B R R R μμμπππ=+=+ ,方向垂直纸面向里.(c )根据毕-萨定律和叠加原理,O 点的磁感应强度等于两条半无限长直线电流的磁感应强度和12个圆环形导线的电流的磁感应强度的叠加000111222222I I I B R R R μμμππ=++()024I Rμππ=+ ,方向垂直纸面向里.*20-4.如图所示,电流I 均匀地流过宽为a 2的无限长平面导体薄板.P 点到薄板的垂足O 点正好在板的中线上,设距离x PO =,求证P 点的磁感应强度B的大小为xaa I B arctan 20πμ=解 把薄板等分成无限多条宽为d y 的细长条,每根细长条的电流d d 2II y a=,可视为线电流;无限长载流薄板可看成由无限多条无限长载流直导线构成.y 处的细长条在P 点产生的磁感应强度为d B +,y -处的细长条在P 点产生的磁感应强度为d B -,二者叠加为沿Oy 方向的d B .所以P 点的磁感应强度B 沿Oy 方向,B的大小022d 2cos 2aIB x yμθπ=+⎰0222202d 22aI y x a x yx yμπ=⋅⋅++⎰0220d 2a Ix y a x y μπ=+⎰001arctan 2aIx y a x x μπ=0arctan 2I a a x μπ=*20-5.如图所示,半径为R 的木球上绕有密集的细导线,线圈平面彼此平行,且以单层线圈盖住半个球面.设线圈的总匝数为N ,通过线圈的电流为I ,求球心O 处的B.解 在14圆周的圆弧ab 上,单位长度弧长的线圈匝数为224N NR Rππ=在如图θ处,d θ角对应弧长d l 内通过的电流22d d d NI NII l R θππ== 此电流可视为半径为r 的圆环形电流圈,参见教材p80,此圆环形电流圈在O 处产生的222200033d sin 2d d sin d 22r IR NI NI B R R Rμμθμθθθππ=== 所以总磁感应强度 2002200d sin d 4NI NI B B R Rππμμθθπ===⎰⎰20-6.如图所示,载流长直导线的电流为I ,试求通过与直导线共面的矩形面积CDEF 的磁通量.解 用平行于长直导线的直线把矩形CDEF 分成无限多个无限小的面元,距长直导线r 处的面元的面积为d d S l r =,设矩形CDEF 的方向为垂直纸面向里,则d SΦ=B S ⋅⎰⎰0d 2baI l r r μπ=⎰b 0d 2a Il r r μπ=⎰0ln 2Il baμπ=20-7.无限长同轴电缆的横截面如图所示,内导线半径为a ,载正向电流I ,圆筒形外导线的内外半径分别为b 和c ,载反向电流I ,两导线内电流都均匀分布,求磁感应强度的分布.解 考虑毕-萨定律,又因同轴电缆无限长,电流分布具有轴对称性,所以磁感应线在与电缆轴线垂直的平面内,为以轴线为圆心的同心圆;B 沿圆周切向,在到轴线距离r 相同处B 的大小相等,()B B r =.沿磁感应线建立安培环路L (轴线为圆心、半径为r 的圆),沿磁感应线方向积分.在r c >区域,由安培环路定理110d 2()0LB l rB I I πμ⋅==-=⎰可得10B =.在c r b >>区域,由安培环路定理222222002222d 2()L r b c r B l rB I I I c b c b πππμμππ--⋅==-=--⎰可得2202222I c r B r c bμπ-=-.在b r a >>区域,由安培环路定理 330d 2LB l rB I πμ⋅==⎰可得032IB rμπ=.在a r >区域,由安培环路定理22440022d 2L r r B l rB I I a a ππμμπ⋅===⎰可得0422IrB aμπ=.20-8.如图所示,厚度为2d 的无限大导体平板,电流密度J 沿z 方向均匀流过导体板,求空间磁感应强度的分布.解 此无限大导体板可视为无限多个无限薄的无限大平板的叠加,参见习题20-4,可知,0y >区域B 沿Ox 负方向,0y <区域B 沿Ox 正方向.选择如图矩形回路abcda ,ab 与cd 与板面平行、沿Ox 方向,长度为l ,与Oxz 面距离为r .在r d >的板外区域,根据安培环路定理,有0d 22LB l B l dlJ μ⋅==⎰外外所以0B dJ μ=外.B 外与到板面的距离无关,说明板外为匀强磁场.在r d <的板内区域,根据安培环路定理,有0d 22LB l B l rlJ μ⋅==⎰内内所以0B rJ μ=内.可表示为0B yJi μ=-内(d y d -<<).20-9.矩形截面的螺绕环如图所示,螺绕环导线总匝数为N ,导线内电流强度为I .(1)求螺绕环截面内磁感应强度的分布;(2)证明通过螺绕环截面的磁通量为012ln 2NIh D ΦD μπ=. 解 由于电流分布对过螺绕环中心的对称轴具有轴对称性,所以螺绕环截面内磁感应线在与对称轴垂直的平面内,为以对称轴为圆心的同心圆;B 沿圆周切向,在到轴线距离r 相同处B 的大小相等,()B B r =.在螺绕环截面内,沿磁感应线作安培环路(以r 为半径的圆,2122D Dr <<),由安培环路定理0d 2LB l rB NI πμ⋅==⎰所以02NIB rμπ=. 通过螺绕环截面的磁通量为12200122d d ln 22D D NI NIh D B S h r r D μμΦππ=⋅==⎰⎰20-10.如图所示,半径为5m 的无限长金属圆柱内部挖出一半径为 1.5m r =的无限长圆柱形空腔.两圆柱的轴线平行,轴间距离 2.5m a =.今在此空心导体上通以5A 的电流,电流沿截面均匀分布.求此导体空心部分轴线上任一点的B.解 设空心导体上电流强度为I ,则电流密度22()IJ R r π=-.电流分布可视为由电流密度为J 、半径为R 的实心长圆柱,和填充满挖空区域的、通有反向电流、电流密度为J -、半径为r 的圆柱的叠加.可用安培环路定理求出半径为R 的实心长圆柱电流在O'处的磁感应强度为2010222212()2()Ia I B a a R r R r μμππππ==-- 其方向与圆柱轴线以及OO'垂直,与电流I 成右手螺旋关系.由反向电流的轴对称分布可知,反向电流在其轴线上的磁感应强度为20B =. 由叠加原理可得在空心圆柱轴线上的磁感应强度为121B B B B =+=,770122224105251110(T)2()2(515)Ia.B .R r .μπππ--⨯⨯⨯===⨯--20-11.把一个2.0keV 的正电子射入磁感应强度为0.10T 的均匀磁场内,其速度v 与B成o89角,正电子的运动轨迹将是一条螺旋线.求此螺旋线运动的周期T 、螺距h 和半径r .解 周期 311019223149111035710(s)1610010m ..T .qB ..π---⨯⨯⨯===⨯⨯⨯ 速率为 31973122210161026510(m s)91110k E .v .m .--⨯⨯⨯⨯===⨯⨯ 螺距为 7104cos 8926510cos 893571016510(m)h v T ...--==⨯⨯⨯⨯=⨯半径为 317319sin899111026510sin8915110(m)161001mv ..r .qB ..---⨯⨯⨯⨯===⨯⨯⨯20-12.速率选择器如图所示,在粒子穿过的区域V 有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,两侧有等高的窄缝S .现有一束具有不同速率的电子束A 从左侧缝穿入,以垂直于E 和B 的方向进入区域V .若300V U =,10cm d =,4310T B -=⨯.试计算能从速率选择器右侧的缝穿出的粒子的速率.带电粒子的带电符号及质量大小是否影响选择器对它们速率的选择解 能从速率选择器右侧的缝穿出的电子必作直线运动,这些电子在电场E 中的受力为eE -,方向竖直向上;在磁场B 中的受力为ev B -⨯,方向竖直向下;且满足eE evB =所以 E U v B dB ==430001310.-=⨯⨯710(m s )= 由于Ev B=与带电粒子的带电符号及质量大小无关,所以电粒子的带电符号及质量大小不影响选择器对它们速率的选择.20-13.一块半导体样品的体积为c b a ⨯⨯如图所示,0.10cm a =,0.35cm b =,1.0cm c =cm .沿x 轴方向有电流I ,沿z 轴方向加匀强磁场B,已测得 1.0mA I =,1310T B -=⨯,样品两侧的电势差 6.55mV AA U '=.(1)问这半导体是p 型还是n 型,即该半导体的载流子是带正电还是带负电(2)求载流子浓度n .解 (1)由电流方向、磁场方向和A 侧电势高于A'侧电势可知,此半导体的载流子带负电,属于n 型.(2)AA'IBn U qa=3319310100365510161010....----⨯⨯=⨯⨯⨯⨯20328610m .-=⨯20-14.如图所示,一条长直导线载有电流130A I =,矩形线圈载有电流220A I =,试计算作用在线圈上的合力.已知:0.01m a =,0.08m b =,0.12m l =.解 线圈左侧边导线受力0111222I F B I l I l aμπ==,方向向左. 线圈右侧边导线受力()0122222I F B I l I l a b μπ==+ ,方向向右.线圈上下两边导线所受的磁力大小相等、方向相反.因此线圈所受磁力的合力为()0120121222I I I I F F F l l a a b μμππ=-=-+()0122I I lba ab μπ=+ 741030200120082001(008001).....ππ-⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯+312810(N).-=⨯方向向左,垂直指向长直导线.20-15.如图所示,无限长直导线通有电流1I ,半径为R 的半圆形导线ABCDE 通有电流2I .长直导线过圆心O 且与半圆形导线共面(但不相交),a DE AB ==. 求:(1)ABCDE 导线中,AB 、BCD 、DE 各段所受1I 产生的磁场的作用力的大小和方向,(2)长直导线在圆心O 处元段d l 上所受2I 的磁场力的大小和方向.解 (1)设直线电流1I 产生的磁感应强度为1B . 求AB 段受1I 的作用力时,令y ξ=-,则01212d d 2R aAB RI F I l B I k μξπξ+=⨯=⋅⎰⎰012ln 2I I R ak aμπ+=⋅ DE 段受到1I 的作用力为01012212d d ()ln 22R aDE RI I I R aF I l B I y k k y aμμππ++=⨯=⋅-=-⋅⎰⎰求BCD 段受1I 的作用力时,取电流元2d I l 如图,d d l R θ=.由于Oz 方向的分力会相互抵消(参见图),只需计算Oy 方向的分量,则21202cos d BCD F B I R j πθθ=-⋅⋅⎰201202cos d 2cos I I R j R πμθθπθ=-⋅⎰0122I I j μ=-(2)半圆形导线电流2I 在圆心O 点处产生的磁场0224I B i Rμ=,所以0121212d d d d 4I I lF I l B I B l j j Rμ=⨯=⋅=20-16.有一匝数为10匝,长为0.25m ,宽为0.10m 的矩形线圈,放在31.010T B -=⨯的匀强磁场中,通以15A 的电流,求它所受的最大力矩.解 线圈在匀强磁场中所受的最大力偶矩为m T NIBS =31015101002501...-=⨯⨯⨯⨯⨯337510(N m).-=⨯⋅(第二十章题解结束)。