四川大学大学物理III2解答.ppt
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1、自由电荷分布,电学知识结构,1正方形的两对角上,各置电荷Q,在其余两对角上各置电荷q,若Q所受合力为零,则Q和q的大小关系为,(A),(B),(C),(D),Q,Q,q,q,一、选择题,2如图,将一个正试验电荷q0放在带有负电荷的大导体附近P点处,测得它所受的力为F若考虑到电荷q0不是足够小,则(A)F/q0比P点处原先的场强数值大(B)F/q0比P点处原先的场强数值小(C)F/q0等于P点处原先场强的数值(D)F/q0与P点处原先场强的数值哪个大无法确定,3两个电荷量都是q的正点电荷,相距2a今以左边的点电荷所在处为球心,以a为半径作一球形高斯面。如图所示,在球面上取两块相等的小面积S1和S
2、2,设通过S1和S2的电场强度通量分别为F1和F2,通过整个球面的电场强度通量为FS,则,(B),(D),(C),(A),S1、S2很小时,E10,f10,4如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面带电荷Q1,外球面带电荷Q2,则在两球面之间、距离球心为r处的P点的场强大小E为:,(A),(B),(C),(D),5一个带负电荷的质点,在电场力作用下从A点经C点运动到B点,其运动轨迹如图所示,已知质点运动的速率是递减的,图中关于C点场强方向的四个图示中正确的是:,6如图,在x轴上的+a和-a位置上垂直放置两块“无限大”均匀带电的平行平板,电荷面密度分别为+s和-s设坐标原点O处电势为零,则在-a
3、x+a区域的电势分布曲线为,7.如图所示,边长为l的正方形,在其四个顶点上各放有等量的点电荷若正方形中心O处的场强值和电势值都等于零,则:(A)顶点a、b、c、d处都是正电荷(B)顶点a、b处是正电荷,c、d处是负电荷(C)顶点a、c处是正电荷,b、d处是负电荷(D)顶点a、b、c、d处都是负电荷,8电量均为q的N个点电荷,以两种方式分布在相同半径的圆周上:一种是无规则地分布,另一种是均匀分布比较这两种情况下在过圆心O并垂直于圆平面的z轴上任一点p的场强与电势,则有(A)场强相等,电势相等(B)场强不相等,电势不相等(C)场强分量Ez相等,电势相等(D)场强分量Ez相等,电势不相等,取无限远处
4、为电势零点,二、填空题,1真空中一半径R的均匀带电球面带有电荷Q(Q0).今在球面上挖去非常小块的面积 DS(连同电荷),如图所示,假设不影响其他处原来的电荷分布,则挖去 DS后球心处电场强度的大小:E=_,其方向为_。,2.如图所示,一电荷线密度为l的无限长带电直线垂直通过图面上的A点;一带有电荷Q的均匀带电球体,其球心处于O点AOP是边长为a的等边三角形为了使P点处场强方向垂直于OP,则l和Q的数量之间应满足_关系,且l与Q为_号电荷。,由图示几何关系有,3.一电量为-510-9C的试验电荷放在电场中某点时,受到2010-9N向下的力,则该点的电场强度大小为,方向。,4(1)点电荷q位于边
5、长为a的正方体的中心,通过此立方体的每一面的电通量为,(2)若电荷移至正立方体的一个顶点上,那么通过每个abcd面的电通量为。,a,b,c,d,5.图示两块“无限大”均匀带电平行平板,电荷面密度分别为+s和-s,两板间是真空在两板间取一立方体形的高斯面,设每一面面积都是S,立方体形的两个面M、N与平板平行.则通过M面的电场强度通量F1=_,通过N面的电场强度通量F2=_,两异号无限大带电平板间的场强为,E,n,6.有一个球形的橡皮膜气球,电荷q均匀地分布在表面上,在此气球被吹大的过程中,被气球表面掠过的点(该点与球中心距离为r),其电场强度的大小将由 变为,7已知均匀带正电圆盘的静电场的电力线
6、分布如图所示由这电力线分布图可断定圆盘边缘处一点P的电势jP与中心O 处的电势jO的大小关系是jP jO。(关系选填,),8.电荷分别为q1、q2、q3的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上,如图所示设无穷远处为电势零点,圆半径为R,则b点处的电势j=_.,由电势的叠加原理有,,9.一半径为R的均匀带电圆盘,电荷面密度为s,设无穷远处为电势零点,则圆盘中心O点的电势j=_,sR/(2e0),10真空中有一半径为R的半圆细环,均匀带电Q,如图所示设无穷远处为电势零点,则圆心O点处的电势j0=,若将一带电量为q的点电荷从无穷远处移到圆心O点,则电场力做功A=,11有三个点电荷Q1、Q2、Q3沿一条
7、直线等间距分布,已知其中任一点电荷所受合力均为零,且Q1=Q3=Q。在固定Q1、Q3的情况下,将Q2从Q1、Q3连线中点移至无穷远处外力所作的功.,由电势的叠加原理有,,Q1受力为零,三、计算题,1.两根无限长均匀带电直线,线电荷密度分别为l,彼此平行放置,相距为d,求单位长度的带电直线所受的电场力,2如图,一均匀带电直杆,长为l、总电量为Q,试求在直杆延长线上距杆的一端距离为d的P点的电场强度。,解:方法1,方法2,3实验表明,地球表面上方电场方向向下,大小随高度不同.设在靠近地面处电场强度为E1,在离地面h高处电场强度为E2,且E1E21)试计算从地面到离地h高度之间,大气中的平均体电荷密
8、度2)假设地球表面内电场强度为零,且地球表面处的电场强度完全是由均匀分布在地表面的电荷产生,求地面上的面电荷密度,解:,4如图,两同心带电球面,内球面半径为r1,带电荷q1;外球面半径为r2,带电荷q2,设无穷远处电势为零,求空间的电势分布,解:,5一无限长均匀带电圆柱体,半径为R,沿轴线方向的线电荷密度为l,试分别以轴线和圆柱表面为电势零点,求空间的电势分布.,解:,以轴线为电势零点,以圆柱表面为电势零点,6一半径为R的均匀带电圆盘,电荷面密度为s求过圆盘圆心且垂直于盘面的中垂轴上的电势分布。,7如图,电荷面密度分别为+s和-s的两块无限大均匀带电平行平面,分别与x轴垂直相交于x1=b,x2
9、=-b两点设坐标原点O处电势为零,试求空间的电势分布表示式并画出其曲线,8一空气平板电容器,极板A、B的面积都是S,极板间距离为d接上电源后,A板电势jA=e,B板电势jB=0现将一带有电荷Q、面积也是S而厚度可忽略的导体片C平行插在两极板的中间位置,如图所示,试求导体片C的电势,9如图所示在点电荷+Q产生的电场中,将试验电荷q沿半径为R的3/4圆弧轨道由A点移到B点的过程中电场力作功为多少?从B点移到无穷远处的过程中,电场力作功为多少?,10一电偶极子由电荷q的两个异号点电荷组成,两电荷相距为l把这电偶极子放在场强大小为E的均匀电场中。试求:1)电场作用于电偶极子的最大力矩;2)电偶极子从受
10、最大力矩的位置转到平衡位置过程中,电场力作的功。,解:,x,M与q正方向相反,1有一边长为a的正方形平面,在其中垂线上距中心O点a/2处,有一电荷为q的正点电荷,如图所示,则通过该平面的电场强度通量为,(A),(B),(C),(D),由高斯定理知,通过立方体6个底面组成的高斯面的电通量为,一、选择题,2在一个带有负电荷的均匀带电球外,放置一电偶极子,其电矩 的方向如图所示当电偶极子被释放后,该电偶极子将(A)沿逆时针方向旋转直到电矩 p 沿径向指向球面而停止(B)沿逆时针方向旋转至 p 沿径向指向球面,同时沿电场线方向向着球面移动(C)沿逆时针方向旋转至 p 沿径向指向球面,同时逆电场线方向远
11、离球面移动(D)沿顺时针方向旋转至 p 沿径向朝外,同时沿电场线方向向着球面移动,3.如图,A和B为两个均匀带电球体,A带电荷+q,B带电荷-q,作一与A同心的球面S为高斯面则(A)通过S面的电场强度通量为零,S面上各点的场强为零。(B)通过S面的电场强度通量为q/e0,S面上场强的大小为E=q/(4pe0r2)(C)通过S面的电场强度通量为(-q/e0),S面上场强的大小为E=q/(4pe0r2)(D)通过S面的电场强度通量为q/e0,但S面上各点的场强不能直接由高斯定理求出,4.如图,CDEF为一矩形,边长分别为l和2l在DC延长线上CA=l处的A点有点电荷+q,在CF的中点B点有点电荷-
12、q,若使单位正电荷从C点沿CDEF路径运动到F点,则电场力所作的功等于:,(A),(B),(C),(D),5已知某电场的电场线分布情况如图所示现观察到一负电荷从M点移到N点有人根据这个图作出下列几点结论,其中哪点是正确的?(A)电场强度EMEN(B)电势jMjN(C)电势能WMWN(D)电场力的功A0,6真空中有一均匀带电的球体和一均匀带电球面,如果它们的半径和所带的总电量都相等,则(A)球体的静电能等于球面的静电能.(B)球体的静电能大于球面的静电能.(C)球体的静电能小于球面的静电能.(D)不能确定.,R,1如图,一半径为R的带有一缺口的细圆环,缺口长度为d(dR)环上均匀带正电,总电量为
13、q则圆心O处的场强大小E 场强方向为,二、填空题,2一均匀带电直线长为d,电荷线密度为+l,以导线中点O为球心,R为半径(Rd)作一球面,P为带电直线延长线与球面交点,如图所示则通过该球面的电场强度通量为 P点电场强度的大小为;方向为,3地球表面上晴空时,地球表面以上10km范围内的电场强度都约为100V/m。此电场的能量密度为;在该范围内电场所储存的能量共有 kwh。,R=6370km,4.在一次典型的闪电中,两个放电点之间的电势差约为109V,被迁移的电荷约为30C,如果释放出的能量都用来使0的冰融化为0的水,则可融化的冰有 Kg.(冰的融化热L=3.34105Jkg),6一半径为R的均匀
14、带电细圆环,带有电荷Q,水平放置在圆环轴线的上方离圆心R处,有一质量为m、带电荷为q的小球当小球从静止下落到圆心位置时,它的速度为u _,由电势的叠加原理有,,7图示为一边长均为a的等边三角形,其三个顶点分别放置着电荷为q、2q、3q的三个正点电荷,若将一电荷为Q的正点电荷从无穷远处移至三角形的中心O处,则外力需作功A_,8空间某一区域的电势分布为j=Ax2+By2,其中A、B为常数,则场强分布为 Ex=,Ey=.,1.如图,带电细线弯成半径为R的半圆形,电荷线密度为l=l0sinq,式中l0为一常数,q为半径R与x轴所成的夹角试求环心O处的电场强度,解:,三、计算题,q,2.如图,一无限长圆
15、柱面,其面电荷密度为s=s0cosa,式中a为半径R与x轴所夹的角,试求圆柱轴线上一点的场强,3.一半径为R的带电球体,其电荷体密度分布为r=Cr(rR,C为常量)r=0(rR)试求:(1)带电球体的总电荷;(2)球内、外各点的电场强度;(3)球内、外各点的电势.,3),4.如图,一球形电容器(即两个同心的导体球壳)在外球壳的半径R及内外导体间的电势差Dj维持恒定的条件下,内球半径r为多大时才能使内球表面附近的电场强度最小?求这个最小电场强度的大小,5.如图,AB为一根长为2L的带电细棒,左半部均匀带有负电荷-q,右半部均匀带有正电荷qO点在棒的延长线上,距A端的距离为LP点在棒的垂直平分线上
16、,到棒的垂直距离为L以棒的中点C为电势的零点,求O点电势和P点电势,6.如图,一无限大平面中部有一半径为r0的圆孔,设平面上均匀带电,电荷面密度为s试求通过小孔中心O并与平面垂直的直线上各点的场强和电势(提示:选O点的电势为零),x,x,取x轴正方向为正,取O点为电势零点,7.如图,有两根半径都是r的“无限长”直导线,彼此平行放置,两者轴线的距离是d(d2r),沿轴线方向单位长度上分别带有+l和-l的电荷设两带电导线之间的相互作用不影响它们的电荷分布,试求两导线间的电势差,8.如图,半径为R的均匀带电球面,带有电荷Q。沿某一半径方向上有一均匀带电细线,电荷线密度为l,长度为l,细线左端离球心距
17、离为a,设球和线上的电荷分布不受相互作用影响,试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能(设无穷远处的电势为零),r,dr,细线在该电场中的电势能,9.如图,电量q均匀分布在沿z轴放置的长为2l的直杆上.求直杆的中垂面上距离杆中心O为r处的P(x,y,0)点电势j,并用电势梯度法求电场强度E.,解:,dz,1有一接地的金属球,用一弹簧吊起,金属球原来不带电若在它的下方放置一电量为q的点电荷,则(A)无论q是正是负金属球都下移(B)无论q是正是负金属球都不动(C)只有当q0时,金属球才下移(D)只有当q0时,金属球才下移,无论q是正是负,金属球下方均出现与q异号的感应电荷,它与q之间相
18、互吸引.,一、选择题,旧版静电场中的导体 选择题 1,2如图,一带正电荷的物体M,靠近一不带电的金属导体N,N的左端感应出负电荷,右端感应出正电荷.若将N的左端接地,则(A)N上的电荷不动(B)N上的正电荷入地(C)N上的负电荷入地(D)N上的所有电荷都入地,导体N接地,其电势为零,只有保留负感应电荷,由负电荷产生的电势与带正电的M产生的电势叠加才可能出现零值.,旧版静电场中的导体 选择题 2,3一空心导体球壳,其内、外半径分别为R1和R2,带电荷q,如图所示当球壳中心处再放一电荷为q的点电荷时,则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为,(A),(B),(C),(D),旧版静电场中的导体 选
19、择题 4,4.一空气平行板电容器,极板面积为S,两极板上分别带电量q,若不考虑边缘效应,则两极板间的相互作用力为,(A),(B),(C),(D),旧版静电场(一)选择题 1,5关于高斯定理,下列说法中哪一个是正确的?(A)高斯面上处处D为零,则面内必不存在自由电荷.(B)高斯面内不包围自由电荷,则面上各点电位移矢量D为零(C)高斯面的D通量仅与面内自由电荷有关(D)以上说法都不正确,旧版静电场中的电介质(一)选择题 1,6一导体球外充满相对介电常数为er的均匀电介质,若测得导体表面附近场强为E,则导体球面上的自由电荷面密度s为(A)e0E(B)e0erE(C)erE(D)(e0er-e0)E,
20、er,旧版静电场中的电介质(一)选择题 2,7如图,一个大平行板电容器水平放置,两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质,另一半为空气当两极板带上恒定的等量异号电荷时,有一个质量为m、带电量为q的质点,平衡在极板间的空气区域中此后,若把电介质抽去,则该质点(A)保持不动(B)向下运动(C)向上运动(D)是否运动不能确定,e,d,S,旧版静电场中的电介质(一)选择题 3,8用力F把电容器中的电介质板拉出,在图(a)和图(b)的两种情况下,电容器中储存的静电能量将(A)(a)增加,(b)减少(B)(a)减少,(b)增加(C)都增加(D)都减少,U不变,Q不变,旧版静电场中的电介质(一)选择题 4,
21、9如图,一块电介质A放置在一点电荷q产生的静电场中。以点电荷所在处为球心作一球形闭合面,则对此球形闭合面:(A)由于电介质不对称分布,高斯定理不成立(B)即使电介质对称分布,高斯定理也不成立(C)高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强(D)高斯定理成立,但不能用它求出闭合面上各点的场强,只有在高斯面上的电场强度呈对称性分布时,才能用高斯定理求解出面上各点的电场分布。,电介质,A,旧版静电场中的电介质(一)选择题 5,10两只电容器C1=2mF、C2=8mF,分别把它们充电到 1000 V,然后将它们反接(如图所示),此时两极板间的电势差为:(A)0 V(B)600 V(C)200 V(D
22、)1000 V.,旧版静电场中的电介质(二)选择题 3,二、填空题,旧版静电场中的导体 填空题 2,2.三块互相平行的导体板,相互之间的距离d1和d2比板面积线度小得多。如图,外面二板用导线连接,中间板上带电,设左右两面上电荷面密度分别为s1和s2则比值s1/s2为.,外面两板相连时为等势体,,d2/d1,旧版静电场中的导体 填空题 3,3一极板间距为d的空气平行板电容器,其电容为C,充电至板间电压为U然后将电源断开,在两板间平行地插入一厚度为d/3的金属板,则板间电压变成U=_,该电容器的电容变为C=_。,s,-s,旧版静电场中的导体 填空题 4,旧版静电场中的电介质(一)填空题 2,旧版静
23、电场中的电介质(一)填空题 4,6两个电容器1和2,串联以后接上电动势恒定的电源充电,在电源保持联接的情况下,若把电介质充入电容器2中,则电容器1上的电势差;电容器1极板上的电量,旧版静电场中的电介质(一)填空题 5,1.如图,一原来不带电的导体球A,其内部有两个球形空腔,今在两空腔中心分别放置点电荷q1和q2,在距离导体球A很远的r(r远大于球A的线度)处放一点电荷q求:(1)作用于q1和q2上的力;(2)q所受的作用力;(3)A外表面的电荷量值并讨论其分布特点.,三、计算题,1,2,2.如图,一空心导体球壳带有电荷Q,内半径为R1、外半径为R2,点电荷q放置在空腔内距离球心r设无限远处为电
24、势零点,试求:1)球壳内、外表面上的电荷;2)球心O点处的总电势,R1,R2,旧版静电场中的导体 计算题 1,3.如图,半径分别为a和b(b a)的两个同心导体薄球壳,分别带有电荷q1和q2。远处有一半径为r的导体球,原来不带电,今用细导线将内球壳与导体球相联,试求相联后导体球所带电荷q,解:,有导线相连,导体球与内球壳为等势体,不考虑导体球与球壳的相互作用时,,旧版静电场中的导体 计算题 5,4如图,一圆柱形电容器内、外圆筒的半径分别为R1=0.02 m,R2=0.04 m,其间充满相对介电常量为er的各向同性的均匀电介质现将电容器接在电动势e=30V的电源上,试求:(1)在距离轴线R=0.
25、03 m处的A点的电场强度;(2)A点与外筒间的电势差,解:,旧版静电场中的电介质(一)计算题 3,5如图,一平行板电容器,两极板之间充满两层各向同性的均匀电介质,相对介电常量分别为er1和er2已知两极板上的自由电荷分别为+Q和-Q,极板面积为S求两种电介质中的电极化强度P1和P2,及两层电介质分界面上的束缚面电荷密度s,解:,6如图,一球形电容器,内球壳半径为R1,外球壳半径为R2,其间充有相对介电常数分别为er1和er2的两层各向同性的均匀电介质(er2=er1/3),其分界面半径为r(r R1)若两种电介质的击穿电场强度相同,均为EM,问:(1)当电压升高时,哪层介质先击穿?(2)该电
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- 四川大学 大学物理 III2 解答
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