大学物理 活页作业答案.docx
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1、大学物理 活页作业答案活页作业解答 第五章 电场 210.41.245.5 第五章 1. (A) 2. (D) 3. (D) 4. 电场 q24pe0RQ2pe0a+q1+q342pe0R5. 6. 解: 取微元电荷ldx,则微元电和在O点的电势为dU=ldxldx=0 4pe0x4pe0 所以O点的电势为 U=dU=a+lldxllldx0=0 4pe0xa4pe04pe04pr12s4pr22sr1sr2ss7. 解: (1) 球心O点的电势为U=+=+=(0.1+0.2)=300 e0e0e04pe0r14pe0r2 所以: s=1000e0=8.8510-9 4pr12s4pr22s-
2、DQ (2) 设外球放出电荷为DQ,则有: U=+=0 4pe0r14pe0r2 所以: DQ=6.6710C 8. 当x0, U=-9x0xvv0sEdx=Edx=-x x2e0 当x0, U=0vv0sEdx=-Edx=x x2e09. 提示:设导线和圆筒带电的轴线方向电荷线密度分别为l及-l V=两导体间电势差为:DU=850RllDUln2= R2pe0R12pe02lnR1则导线表面及圆筒内表面的电场强度分别为: 第 1 页 共 10 页 活页作业解答 第五章 电场 210.41.245.5 ER1DU1=ER1=2.54106V/mRRln21R1DU1=ER2=1.70104V/
3、mER2lnR2R2R110.解:B点电势为:UB=U+U-=0,D点UD=U+U-=q4peR)+-q4pe=-q2 0(30R6pe0RD点与B点的电势差: DU=U-UqDB=-6pe0R单位正电荷从B点到D点后其电势能增加了:DEp=1DU=-q6pe0R电场力作功为势能增加量的负值:WBD=-DEp=q6pe0R第六章 静电场中的导体与电介质 1. (C) 2. (D) 3. (B) 4. (C) 5. ererEr0rrC0,E0,rD0,erC0,e,D0 r6. 1e,1rer7. 偏转, 取向, 位移, 位移 第 2 页 共 10 页 电势为:活页作业解答 第五章 电场 21
4、0.41.245.5 8. 解: (1) 根据高斯定理及电荷守恒定律可以得出内外表面的电荷分别为-q和Q+q (2) UaO=4pea0dq=14pe0adq=-q4pe0a(3) 根据电势叠加原理O点的电势为r处的电荷q与内表面电荷-q以及外表面电荷Q+q产生的电势的和 UO=q4pe0r+-qQ+q +4pe0a16pe0b9. 设左右两面的电荷密度为s1和s2,根据静电平衡条件和电荷守恒得 s1+s2=s s1s2-+E0=0(导体内电场为零)2e02e0s1s2s-=E-s1=-e0E002e2e2e0200所以得出:,电场为: sssss2=+e0E0E2=E0+1+2=E0+22e
5、02e02e0sE1=E0-q4peeR,(rR)r010. U= q,(r0时沿顺时针指向。 3解:任意时刻t通过矩形线圈的磁通量 : Fm=Bds=Bcosqds=Bldx=b+vta+vtm0IlmIlb+vtdx=0ln2px2pa+vtb+vt (2) 任意时刻t矩形线圈中的电动势: e=-dFmmIlvv=-0(-) dt2pb+vta+vt(-) abvv a+vt 在图示位置时t=0: e=m0Ilv112pO x X 4解:e=-dFm=0 dt电势最高与最低处电势差即dc两端的电势差: Ldc=L+2Lcos600=2L V2=2gHV=2gH edcvvvl+2Ll+2L
6、mImIVl+2L0=(VB)dl=VBdr=Vdr=0ln dll2pr2plc=m0I2gHl+2Lln 2plr1+b5解:左边导线激发磁场对导线框的磁通量: Fm1=Bds=Bcosqds=Badx=r1m0IamaIr+bdx=0ln12px2pr1m0aIr2+bln 2pr2同理:右边导线激发磁场对导线框的磁通量:Fm2=导线框的总磁通量: Fm=Fm1+Fm2=m0aIr+br+bm0a(r1+b)(r2+b)(ln1+ln2)=lnI0sinwt 2pr1r22pr1r2第 6 页 共 10 页 活页作业解答 第五章 电场 210.41.245.5 导线框中的感应电动势:e=
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