电磁学第二版梁灿彬课后答案
电磁学第二版习题答案第六章
B中,6.3.5
B,2T,方向垂直纸面向外(见附图)。两棒分别以速率v1, 4m s和v2, 2m s沿
导轨向左匀速平动,忽略导轨的电阻及回路自感,求; (!)两棒的动生电动势 的大小,并在图中标出方向;
(2)U PQ和U MN
(3)两棒中点和的电势差。
绕着过P点并与B平行的轴以匀角速度 , 逆时针转动时,求其动生电动 势,PQ
解答:
在辅助线PQ,与圆弧PQ构成闭合回路,当绕着P点以匀角速度,逆时针 转动时,封
闭曲线的面积不变,因而闭合回路的总电动势,PQQP, ,PQ,,QP, 0,沿圆弧的动生电动势
为
Q Q Q D,BD2 , ,v,B vBdl,P P P0 2
2,,A2,A, ,I A,R R R2
方向向上。
(b)左半环电阻为R,右半环电阻为2R时,利用戴维南定理等小电路如图6.2.4(d)
所示,等效电源的电动势等于开路电压U PQ
, , 2, ,,2R, , ,U e,U PQ, ,QP 3R2 3 6 3
等效电阻为
R,2R,2R,Re, 3R,2R
等效电路如图6.2.4(d)右图所示,因等效电动势,e, 0,故将其极性相 反,求得通过
R,kR,kR,Re,,1,k,R1,k
等效电路如图6.2.4(e)右图所示。按等效电动势,e的方向,极性如图所 示,求得通过电流
表的电流大小
,,1k, , ,,e2,1,k, ,I A, 2kR R Re
1,k方向向上。证明开关接通时的I A与k无关。
直径为D的半圆形导线置于与它所在平面垂直的均匀磁场B(见附图),当导 线6.3.1
电磁学第二版习题答案
电磁学-第二版-习题答案第二版《电磁学》的习题答案:1. 第一章:电荷和电场习题1:假设有两个电荷,一个带正电量Q1,另一个带负电量Q2,在他们之间的距离为r1。
如果将Q1的电荷减小到原来的一半,同时将Q2的电荷加倍,并将它们之间的距离改为r2,那么这两个电荷之间的相互作用力是怎样改变的?解答:根据库伦定律,两个电荷之间的相互作用力正比于它们的电荷量乘积,反比于它们之间的距离的平方。
即F∝(Q1Q2)/r^2。
根据题目,Q1变为原来的一半,Q2变为原来的两倍,r由r1变为r2。
代入上述关系式,可得新的相互作用力F'为:F'∝((Q1/2)*(Q2*2))/(r2^2)。
化简上式,可得F'∝(Q1Q2)/(r2^2)。
由上式可知,新的相互作用力与原来相互作用力相等。
即新旧相互作用力大小相同。
习题2:有一组平行板电容器,两板之间的距离为d,电容的电极面积为A。
当电容器充满理想电介质时,电容器的电容是原来的多少倍?解答:当电容器充满理想电介质时,电容的电容量由电容公式C=εA/d得到。
其中,ε为电介质的相对介电常数。
而当电容器未充满电介质时,电容的电容量为C0=ε0A/d。
其中,ε0为真空的介电常数。
所以,电容器充满电介质时,电容与未充满时的电容C0比较,即C/C0=ε/ε0。
所以,电容器电容是原来的ε/ε0倍。
2. 第二章:电荷的连续分布习题1:在距离线段中点为R的的P点,取出一个长度为l的小线段,小线段的位置如何改变时,该小线段对P点电势的贡献较大?解答:根据电场电势公式,P点电势由该小线段的电荷贡献决定。
即V=k(q/R),其中k为电场常量,q为该小线段的电荷量,R为该小线段到P点的距离。
所以,小线段对P点电势的贡献较大的情况是,当该小线段长度l较大且该小线段离P点的距离R较小的时候,即小线段越靠近P点且长度越大,对P点电势的贡献越大。
习题2:线电荷的线密度为λ,长度为L,P点到线电荷的距离为d。
梁彬灿电磁学第三章习题解答
代入数据得
此值低于玻璃的击穿场强,说明玻璃不会被击穿。因
此值高于空气的击穿场强,说明空气被击穿。
若取出玻璃,则
此值低于空气的击穿场强,说明空气不会被击穿。
3.4.4
解答:
如附图所示,法线单位矢 向下,因是均匀电介质,故 。在界面处作一底面积为 的柱面,被包围导体面上的自由电荷的电荷量为 ,根据高斯定理,自由电荷在介质中激发的电场为
而极化电荷面密度为
极化电荷在介质中激发的电场为
自由电荷和极化电荷在介质中激发的总电场为
3.4.5
解答:
(1)根据电容器的定义并代入数据,得
3.5.6
解答:
(1)图3.5.6(a)和图3.5.6(b)是题图的等效电路,“+”、“—”符号标在相应的图上。
(2)两个电容器的电容值为
3.5.7
证明:
在介质中的电位移矢量 ,因此,电场强度 ,按题意
介质中离球心为r处的电势为
3.5.8
解答:
设玻璃的电场强度为 ,空气的电场强度为 ,当两极板间加上电压U后Hale Waihona Puke 有3.2.1解答:
(1)如图3.2.1所示,偶极子的电荷量 和 所受的电场力分别为 和 ,大小相等,合力为0,但所受的力矩为
当且仅当 和 时,电偶极子受的力矩为0,达到平衡状态,但在 的情况下稍受微扰,电偶极子将受到回复力矩回到平衡位置上,因此, 时,是稳定平衡;但在 的情况下稍受微扰,电偶极子受到的力矩将使电偶极子“倾覆”到达 情况,因此, 的情况是不稳定平衡。
所受的电场力为
偶极子 受到的合力为
令 , , ,则 ,故
因 ,对 和 在 处展开后,略去高次项
电磁学第二版习题答案第四章
j
δ
=
ρ I 3.14 ×10−8 × 20 = = 0.2 V 2 −3 2 m πR 3.14 × (10 )
4.3.5 铜的电阻温度系数为 4.3 ×10−3 / 0C ,在 0 0C 时的电阻率为 1.6 ×10−8 Ω ⋅ m ,求直径为 5mm、长 为 160km 的铜制电话线在 25 0C 时的电阻。
b a
ρ dx ρ 1 1 ρ (b − a) = ( − )= 2 4π r 4π a b 4π ab
ρ dx 4π r 2
4.3.4 直径为 2mm 的导线由电阻率为 3.14 ×10−8 Ω ⋅ m 的材料制成,当 20A 的电流均匀地流过该导 体时,求导体内部的场强。
解:根据 j = δ E ,得 E =
lρ ⎡ 1 1 ⎤ lρ − = π (b − a) ⎢ ⎣a b⎥ ⎦ π ab lρ l =ρ 2 s πa
当 a = b 时: R =
4.3.3 球形电容器内外半径为 a 和 b,两极板间充满电阻率为 ρ 的均匀物质,试计算该电容器的漏 电电阻。 解:对漏电电阻,其内部电极电位差,电流沿径向从高电位向低电位流过,则有: dR = 积分得: R = ∫ dR = ∫
(a) Rab = 1K Ω , (b) Rab = 4.5Ω (c) Rab = 1.2Ω (d) Rab = 7.4Ω (e) Rab = 5Ω (f) Rab = 1.5Ω (g) Rab = 14Ω
4.2.3 当附图中的 R1 为何值时 A、B 间的总电阻恰等于 R0? 解:由 R总 = R1 +
U = 0.01× 103 = 10(V ) , U 额 = RW =
2 P 100 = 0.01 × 100 = 0.01(W )
梁彬灿电磁学第二章习题解答
在导体球壳内场强和电势分别为
球壳外的电场由壳外壁电荷激发,壳外的电势为
场强大小E和电势V的分布如图2.2.1(a)和(b)中 曲线和 曲线所示。
2.2.2
解答:
球形金属腔内壁感应电荷的电荷量为 ,由于点电荷q位于偏心位置,所以腔内壁电荷面密度分布 不均匀,球形金属腔外壁的电荷量为 ,腔外壁电荷面密度 均匀分布。根据电势叠加原理,O点的电势为
可表示为
2.3.1
解答:
孤立导体球的电容为
C=
代入数据得
2.3.2
解答:
(1)平行放置一厚度为x的中性金属板后,在金属板上、下将出现等值异号的感应电荷,电场仅在电容器极板与金属板之间,设电荷密度为 ,电场为
A、B间电压为
A、B间电容C为
(2)金属板离极板的远近对电容C没有影响
(3)设未放金属板时电容器的电容为
(4)根扰前几题的分析,只有答案(b)是正确的,即 是除 外所有电荷(包括2上的电荷)激发的场强(方向垂直导体表面),也是1上位于A的面元 在C点激发的电场。
2.5
解答:
不可能,用反证法证明。假定出现图中所示的情况,设 是M表面上某个 的面元,则由它发出的电场线只有两种可能的“归宿”:一是终止于N的负电荷;二是终止于无穷远处。
2.7
解答:
用反证法,假定A带正电而又不是电势最高者,则说明导体A上有的地方电荷面密度为负,从而有电场线终止于导体A上,这些电场线或来自于壳M,或来自于B的正电荷,则说明 ,但因为导体B为中性导体,所以在它上面必有负电荷,终止于这些负电荷上的电场线,显然不能来自导体B自身,只可能来自壳M上的正电荷,因而有 。但由于导体A所带的电荷量为正,所以A上的正电荷必发出电场线,但是这些电场线却没有去处:既不能终止于导体B,又不能终止于壳上,参看图2.7(a)。
电磁学答案第二版习题答案第五章
B=
解: (1) (2)
l u0 nI 2 (2 × − 1) 2 2 l + 122 4
l总 = 2nlπ R
5.2.10 附图中的A、C是由均匀材料支撑的铁环的两点,两根直载流导线A、C沿半径方向伸出,电流 方向如图所示,求环心O处的磁场B。 解:∵
B10 = B40 = 0 ,
6
5.3.3 电子在垂直于均匀磁场B的平面内作半径为1.2cm,速率为 10 m/s的圆周运动(磁场对它的洛伦 兹力充当向心力, )求B对此圆轨道提供的磁同通量。 解:∵
Φ m = Bπ R 2 ,而B由R=mv/qB Φm = mvπ R q
∴
5.4.1 ‐同轴电缆由一导体圆柱和同一轴导体圆筒构成,使用时电流I从一导体流去,从另一导体流回, 电流都是均匀地分布在横截面上,设圆柱的半径为R1,圆筒的半径分别为R2和R3(见附图) ,以r代表 场点到轴线的距离,求r从O到无穷远的范围内的磁场(大小)B。
∴
B = ∫ dB =
u0 N u NI cos 2 θ dθ = 0 ∫ πR 4R
5.2.16 有一电介质薄圆盘,其表面均匀带电,总电荷为Q,盘半径为a,圆盘绕垂直于盘面并通过圆 心的轴转动,每秒n转,求盘心处的磁场(大小)B。 解:与半径不同的一系列圆心载流3圆等效,
B=
∵ 圆电流圆心处
l
B=
u0 ΔI 2π R , B= u0 h πR
∵ ΔI = 2 h ∴
5.2.13 将上题的导体管沿轴向割去一半(横截面为半圆) ,令所余的半个沿轴向均匀地流过电流I,求 轴线上的磁场(大小)B。
dB =
解:∵
u0 dI 2π R , dI = I Rdα πR
梁彬灿电磁学第五章习题解答
///5.1.1 解答:(1) 质子所受洛伦兹力的方向向东(2) 质子的电荷量191.610q C -=⨯,质子所受洛伦兹力大小为163.210F qvB N -==⨯质子的质量271.6710m kg -=⨯,质子所受洛伦兹力与受到的地球引力相比较:101.9510F qvB F mg==⨯洛重 5.2.1 解答:O 点的磁场B 可看作两条半无限长直载流导线产生的磁场1B 、2B 和MN 部分阶段1/4圆周载流导线产生的磁场3B 的合成。
由于磁场方向均垂直纸面向外,所以直接求出它们大小并相加即可0012cos0cos 424I IB B R Rμμπππ⎛⎫==-=⎪⎝⎭ 40032448I IB Rd R Rππμμαπ-==⎰0123124I B B B B R μππ⎛⎫=++=+ ⎪⎝⎭方向垂直纸面向外 5.2.2 解答:(a )延长线通过圆心的直长载流导线在O 点产生磁场为1B ,其大小为0;另一直长载流导线在O 点产生的磁场为2B ,方向垂直纸面向里;圆弧部分载流导线在O 点产生的磁场为3B ,方向垂直纸面向里。
故O 点的合磁场大小为0001233314842I I I B B B B R R R μμμπππ⎛⎫=++=+=+ ⎪⎝⎭方向垂直纸面向里(b )两半直长载流导线在O 点产生的磁场分别为1B 、2B ,方向均垂直纸面向里;圆弧部分载流导线在O 点产生的磁场为3B ,方向垂直纸面向里。
故O 点的合磁场大小为()000012324444I I I IB B B B R R R Rμμμμππππ=++=++=+ 方向垂直纸面向里 5.2.3 解答:(a )因为两直长载流导线延长线均通过圆心,所以对O 点的磁场没有贡献,故只需要考虑两个圆弧载流导线在O 点产生的磁场,它们所激发的磁场分别为1B 、2B ,方向均垂直纸面向里,故O 点的合磁场大小为00123312248I I B B B a b a b ππμμπ⎛⎫⎪⎛⎫=+=+=+ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪⎝⎭方向均垂直纸面向里(b )两延长线的直长载流导线对O 点的磁场没有贡献,只需要考虑两长度为b 的直长载流导线对O 点的磁场1B 、2B 和圆弧载流导线对O 点的磁场3B ,方向均垂直纸面向里,其合磁场大小为()0001232332cos90cos13524442a I I I B B B B b a b a πμμμππππ⎛⎫⎛⎫⎪=++=-⨯+=+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪⎝⎭方向均垂直纸面向里。
梁彬灿电磁学第三章习题解答
3.2.1 解答:(1)如图3.2.1所示,偶极子的电荷量q 和q -所受的电场力分别为qE 和qE -,大小相等,合力为0,但所受的力矩为M P E =⨯当且仅当0θ=和θπ=时,电偶极子受的力矩为0,达到平衡状态,但在0θ=的情况下稍受微扰,电偶极子将受到回复力矩回到平衡位置上,因此,0θ=时,是稳定平衡;但在θπ=的情况下稍受微扰,电偶极子受到的力矩将使电偶极子“倾覆”到达0θ=情况,因此,θπ=的情况是不稳定平衡。
(2)若E 不均匀,一般情况下,偶极子的电荷量q 和q -所受的电场力不为0,电场力将使偶极子转向至偶极矩P 与场强E 平行的情况,由于电场不均匀,偶极子所受的合力不为0.因此,电偶极子不能达到平衡状态。
3.2.2 解答:(1)如图3.2.2所示,偶极子1P 和2P 中的2q -处激发的电场为13222p E kl r -=⎛⎫- ⎪⎝⎭2q -所受的电场力为2123222q p F q E kl r ---=-=⎛⎫- ⎪⎝⎭偶极子1P 和2P 中的2q 处激发的电场为13222p E kl r +=⎛⎫+ ⎪⎝⎭2q 所受的电场力为2123222q p F q E kl r ++==⎛⎫+ ⎪⎝⎭偶极子2P 受到的合力为()332221222l l F F F k q p r r --+-⎡⎤⎛⎫⎛⎫=+=+--⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦令22l x ≡,()()3f x r x -≡+,()()3g x r x -≡-,则()()330,0f r g r --==,故()()()()()()4444'3,'3,'03,'03f x r x g x r x f r g r ----=-+=-=-=因22l r >>,对22l r ⎛⎫+ ⎪⎝⎭和22l r ⎛⎫- ⎪⎝⎭在0r =处展开后,略去高次项 ()()()()()()3434'003,0'03f x f x f r r x g x g g x r r x ----≈+=-=+=+()()46f x g x xr --=-所以()42121221440033(2)62q p l p p F k q p xr r rπεπε--=-=-= 其大小为124032p p F r πε=以上是1P 和2P 同向的情况,反向时大小不变,受力方向相反。
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=
q 4πε 0 r 2
不变,
被气球表面掠过的点
,E
发生跃变,由
E
=
q 4πε0r 2
→0。
1.8 附图中 S1、S2 是四个闭曲面,以 E1、E2、E3 分别代表由 q1、q2、q3 激发的静电场强,试判断 下列各等式的对错
∫∫ (1)
s1
E1
⋅
d
s
=
q1 ε0
∫∫ (2)
s2
E3
⋅
d
s
=
q3 ε0
答案:(a 图) 能 ,叠加法(补偿法); (b 图) 不能
1.7 附图中的 S1、S2、S3 及 S4 都是以闭曲线 L 为边线的曲面(曲面法线方向如图所示)。一直 S1 的 E 通量为 Φ1 ,求曲面 S2、S3、和 S4 的 E 通量 Φ2 、 Φ3 及 Φ4 。
答案:始终在内的点
E=0
不变,始终在外的点 E
∫∫ (3)
s1
(E3
+
E2
)⋅
d
s
=
q2 ε0
∫∫ (4)
s1
(E1
+
E2
)
⋅
d
s
=
(q1 + q2 ) ε0
∫∫ (5)
s2
(E1
+
E2
+
E3 )
⋅
d
s
=
(q3 + q2 ε0
)
∫∫ (6)
s1
(E1
+
E2
+
E3 ) ⋅
d
s
=
(q1
+
q3 ε0
+
q2
)
答案:(1)× ;(2)×; (3)×;(4)×;(5)√;(6)×;
1.2 半球面上均匀分布着正电荷,如何利用对称性判断球心的场强方向? 答案: 利用对称性分析,垂直轴的分量相互抵消。
1.3 下列说法是否正确?为什么? (1)闭曲面上各点场强为零时,面内总电荷必为零。 (2)闭曲面内总电荷为零时,面上各点场强必为零。 (3)闭曲面的 E 通量为零时,面上各点场强必为零。 (4)闭曲面上的 E 通量仅是由面内电荷提供的。 (5)闭曲面上各点的场强仅是由面内电荷提供的。 (6)应用高斯定理的条件但是电荷分布具有对称性。 (7)用高斯定理求得的场强仅是由高斯面内的电荷激发的。 答案:(1)× 没有净电荷 ;(2)×; (3)×;(4)√;(5)×;(6)×;(7)×。 1.4 “均匀带电球面激发的场强等于面上所有电荷集中在球心时激发的场强”,这个说法是否正 确?
1.9 分别画出等值同号与等值异号的两无限大均匀带电平面的电场线图。
答案:
1.10 电场线是不
是
电电荷在电场中的运动轨迹?(设此
点电荷除电场外不受其他力)
答案:一般不是。 F = qE ; F = M a ; a = v ;只有在匀强电场中,静止点电荷运动的轨 t
迹才的电力线。
1.11 下列说法是否正确?如不正确,请举一反例加以论述。
1.2.1 真空中有两个点电荷,其中一个的量值是另一个的 4 倍。她们相距 5.0×10-2 m 时相互排斥力
为 1.6N。问: (1)她们的电荷各为多少? (2)她们相距 0.1m 时排斥力的多少?
解:设一个电量为 q1 ,则 q2
(1)场强点点相等的区域中电势也点点相等。
(2)如果两点电势相等,则她们的场强也相等。
(3)设 A 点场强(大小)大于 B 点场强,则 A 点电势必高于 B 点电势。
(4)场强为零处电势一定为零。
(5)电势为零处场强一定为零。 答案: (1)不正确 。 E = − ∂u n
∂n (2)不正确。
例如匀强电场 。
要使
U1 > 0
,则 (q1
+
q2 2
)
>
0
,即 q2
>
−2q1
要使
U1
=
0
,则 (q1
+
q2 2
)
=
0
,即 q2
=
−2q1
要使
U1
<
0
,则
(q1
+
q2 2
)
<
0 ,即
q2
<
−2q1
1.13 试证明等势区的充要条件的区内场强处处为零。
∫ 证明:如果 E 处为 0,则Uab =
b a
Ed l
=
0
,即是 U a
(3)不正确。E 大,电势的变化率就大,并非一定 U 大 (4)不正确。E=0, ∂U =0 ,并不是 U 一定为 0,在等量同号点电荷的连线中点处。
∂n (5)不正确。U=0,并不是 ∂U 一定为 0,例:在等量异号点电荷连线中点处。
∂n 1.12 两个半径分别为 R1 及 R2=2R1 的同心均匀带电球面,内球所带电荷 q1>0。当外球所带电荷 q2
第一章
静电场的基本规律
1.1 判断下列说法是否正确, 说明理由。 (1)一点的场强方向就是该点的试探点电荷所受电场力的方向。 (2)场强的方向可由 E=F/q 确定,其中 q 可正可负。 (3)在以点电荷为心的球面上,由该点电荷产生的场强处处相等。
答案:(1) ×,正的试探电荷; (2) √ ;(3)× 在无外场是,球面上 E 大小相等。
= Ub
,等位区。
如果是等位区,即 U=0,则是 E = ∂U = 0 。 ∂n
1.14 试证均匀带电半球面的大圆截面 S(见附图)为等势面。(提示:补上另一半球面,借对称性
论证每个球面在 S 上贡献的场强垂直于 S) 证明: 设 s 面上有场强平行于分量,补上另一半球后球内改点的总场强
应为零,可见 s 面上不能有场强的平行分量,s 面上只有场强垂直分量,故 s 面上应为等势面。
们会产生一种电场;n 个带电导体放在一起时,由于静电感应,导体上的电荷分布发生变化,这时, 应用叠加原理应将各个导体发生变化的电荷分布“冻结”起来,然后以“冻结”的电荷分布单独存 在时产生的电场进行叠加。 1.6 半径 R 的军于点电球内挖去半径为 r 的小球,对附图(a)与(b)的两种挖法,能否用高斯定 理和叠加原理求各点的场强?
满足什么条件时内球电势为正?满足什么条件时内球电势为零?满足什么条件时内球电势为负?
(参考点选在无远。)
答案:U1
=
q1 4πε 0 R1
+
q2 4πε0 2R1
∫ ∫ ∫ ∫ 〈或者:U1 =
R2 R1
E1dr
+
∞
R2
E2dr
=
2R1 q1 dr + R1 4πε 0r 2
∞ q1 + q2 dr 〉 2R1 4πε 0r 2
答案:无外场时,对球外而言是正确的。
1.5 附图中 A 和 B 为两个均匀点电体,S 为与 A 同心的球面,试问: (1)S 面的通量与 B 的位置及电荷是否有关? (2)S 面上某点的电场强度与 B 的位置及电荷是否有关? (3)可否用高斯定理求出 S 面上一点的场强?为什么?
答案:(1)无关 (2) 有关 (3)不能(导体球)、可以(介质球)。 场强叠加原理应用到有导体的问题时,要注意,带电导体单独存在时,有一种电荷分布,它