《新编基础物理学》下册习题解答和分析(42页).doc
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1、-新编基础物理学下册习题解答和分析-第 41 页新编基础物理学下册习题解答和分析第九章习题解答9-1 两个小球都带正电,总共带有电荷,如果当两小球相距2.0m时,任一球受另一球的斥力为1.0N.试求总电荷在两球上是如何分配的?分析:运用库仑定律求解。解:如图所示,设两小球分别带电q1,q2则有题9-1解图q1+q2=5.010-5C 由题意,由库仑定律得:由联立得: 9-2 两根6.010-2m长的丝线由一点挂下,每根丝线的下端都系着一个质量为0.510-3kg的小球.当这两个小球都带有等量的正电荷时,每根丝线都平衡在与沿垂线成60角的位置上。求每一个小球的电量。分析:对小球进行受力分析,运用
2、库仑定律及小球平衡时所受力的相互关系求解。解:设两小球带电q1=q2=q,小球受力如图所示题9-2解图 联立得:其中代入式,即: q=1.0110-7C9-3 电场中某一点的场强定义为,若该点没有试验电荷,那么该点是否存在场强?为什么?答:若该点没有试验电荷,该点的场强不变.因为场强是描述电场性质的物理量,仅与场源电荷的分布及空间位置有关,与试验电荷无关,从库仑定律知道,试验电荷q0所受力与q0成正比,故是与q0无关的。9-4 直角三角形ABC如题图9-4所示,AB为斜边,A点上有一点荷,B点上有一点电荷,已知BC=0.04m,AC=0.03m,求C点电场强度的大小和方向(cos370.8,
3、sin370.6).分析:运用点电荷场强公式及场强叠加原理求解。解:如题图9-4所示C点的电场强度为题9-4解图C方向为: 即方向与BC边成33.7。9-5 两个点电荷的间距为0.1m,求距离它们都是0.1m处的电场强度。分析:运用点电荷场强公式及场强叠加原理求解。题9-5解图解:如图所示:,沿x、y轴分解:9-6有一边长为a的如题图9-6所示的正六角形,四个顶点都放有电荷q,两个顶点放有电荷q。试计算图中在六角形中心O点处的场强。分析:运用点电荷场强公式及场强叠加原理求解。解:如图所示.设q1=q2=q6=q,各点电荷q在O点产生的电场强度大小均为:各电场方向如图所示,由图可知与抵消.据矢量
4、合成,按余弦定理有:方向垂直向下.题9-6解图qqqq-q-q题图9-6O.9-7 电荷以线密度均匀地分布在长为l的直线上,求带电直线的中垂线上与带电直线相距为R的点的场强。分析:将带电直线无穷分割,取电荷元,运用点电荷场强公式表示电荷元的场强,再积分求解。注意:先电荷元的场强矢量分解后积分,并利用场强对称性。解:如图建立坐标,带电线上任一电荷元在P点产生的场强为:题9-8解图题9-7解图根据坐标对称性分析,E的方向是y轴的方向9-8 两个点电荷q1和q2相距为l,若(1)两电荷同号;(2)两电荷异号,求电荷连线上电场强度为零的点的位置.分析:运用点电荷场强公式及场强叠加原理求解。解:如图所示
5、建立坐标系,取q1为坐标原点,指向q2的方向为x轴正方向.(1) 两电荷同号.场强为零的点只可能在q1、q2之间,设距q1为x的A点.据题意:E1=E2即:(2) 两电荷异号.场强为零的点在q1q2连线的延长线或反向延长线上,即E1=E2解之得:9-9 如题图9-9所示,长l=0.15m的细直棒AB上,均匀地分布着线密度的正电荷,试求:(1)在细棒的延长线上,距棒近端d1=0.05m处P点的场强;(2)在细线的垂直平分线上与细棒相距d2=0.05m的Q点处的场强;(3) 在细棒的一侧,与棒垂直距离为d2=0.05m,垂足距棒一端为d3=0.10m的S点处的场强.分析:将均匀带电细棒分割成无数个
6、电荷元,每个电荷元在考察点产生的场强可用点电荷场强公式表示,然后利用场强叠加原理积分求解,便可求出带电细棒在考察点产生的总场强。注意:先电荷元的场强矢量分解后积分,并利用场强对称性。题9-9解图(1)题图9-9解:(1) 以P点为坐标原点,建立如图(1)所示坐标系,将细棒分成许多线元dy.其所带电量为,其在P点的场强为,则方向沿Y轴负方向(2) 建立如图所示的坐标系,将细棒分成许多线元dy.其所带电量为。它在Q点的场强的大小为:dE在x、y轴的投影为:由图可见: , 由于对称性,dEy分量可抵消,则又1=-2方向沿X轴正方向题9-9解图(3)题9-9解图(2)(3) 在细棒一侧的S点处的场强。
7、建立如图(3)所示的坐标系,分析如(2)则:其中:;方向:与x轴的夹角:9-10无限长均匀带电直线,电荷线密度为,被折成直角的两部分.试求如题图9-10所示的P点和P点的电场强度.分析:运用均匀带电细棒附近的场强公式及场强叠加原理求解。题图9-10解:以P点为坐标原点,建立如题9-10解图(1) 所示坐标系均匀带电细棒的场强:在P点:,竖直棒在P点的场强为:题9-10解图(1)x水平棒在P点的场强为:在P点的合场强:即:方向与x轴正方向成45.同理以P点为坐标原点,建立如图题9-10解图(2)坐标:在P点:,竖直棒在P点的场强为: 题9-10解图(2)x水平棒在P点的场强为:在P点的合场强为:
8、即:,方向与x轴成-135. 9-11 无限长均匀带电棒上的线电荷密度为,上的线电荷密度为,与平行,在与,垂直的平面上有一点P,它们之间的距离如题图9-11所示,求P点的电场强度。分析:运用无限长均匀带电细棒的场强公式及场强叠加原理求解。解:在P点产生的场强为:题图9-11在P点产生的场强大小为:方向如题9-11解图所示。把写成分量形式为:在P点产生的合场强为:题9-11解图9-12 一细棒被弯成半径为R的半圆形,其上部均匀分布有电荷+Q,下部均匀分布电荷-Q.如题图9-12所示,求圆心O点处的电场强度。题9-12解图题图9-12分析:微分取电荷元,运用点电荷场强公式及场强叠加原理积分求解。将
9、带电半圆环分割成无数个电荷元,运用点电荷场强公式表示电荷元场强。将电荷元电场进行矢量分解,再进行对称性分析,然后积分求解。解:把圆环分成无限多线元,所带电量为,产生的场强为。则的大小为: 把分解成dEx和dEy,则:由于+Q、-Q带电量的对称性,x轴上的分量相互抵消,则:圆环在O点产生的场强为: 题图9-139-13 两平行无限大均匀带电平面上的面电荷密度分别为+和-2,如题图9-13所示,求: (1)图中三个区域的场强,的表达式;(2)若=4.4310-6Cm-2,那么,各多大?分析:首先确定场强正方向,然后利用无限大均匀带电平板场强及场强叠加原理求解。解:(1)无限大均匀带电平板周围一点的
10、场强大小为:在区域:区域:区域:(2)若=4.4310-6Cm-2则9-14 边长为a的立方盒子的六个面分别平行于xOy,yOz和xOz平面,盒子的一角在坐标原点处,在此区域有匀强电场,场强,求通过各面的电通量。分析:运用电通量定义求解,注意对于闭合曲面,外法线方向为正。解: 即平行于xOy平面的两平面的电通量为0;平行于yOz平面的两平面的电通量为200a2Nm2C-1;平行于xOz平面的两平面的电通量为300a2Nm2C-1。题9-16解图题9-15解图9-15 一均匀带电半圆环,半径为R,电量为+Q,求环心处的电势。分析:微分取电荷元,运用点电荷电势公式及电势叠加原理积分求解。将带电半圆
11、环分割成无数个电荷元,根据点电荷电势公式表示电荷元的电势,再利用电势叠加原理求解。解:把半圆环无穷分割,取线元,其带电量为,则其在圆心O的电势为:整个半圆环在环心O点处的电势为:9-16 一面电荷密度为的无限大均匀带电平面,若以该平面处为电势零点,求带电平面周围的电势分布。分析:利用无限大均匀带电平面的场强公式及电势与电场强度的积分关系求解。解:无限大平面周围的场强分布为:取该平面电势为零,则周围任一点P的电势为:9-17 如题图9-17所示,已知a=810-2m,b=610-2m, q1=310-8C, q2=310-8C,D为q1,q2连线中点,求:(1)D点和B点的场强和电势; (2)
12、A点和C点的电势;(3)将电量为210-9C的点电荷q0由A点移到C点,电场力所作的功;(4)将q0由B点移到D点,电场力所作的功。题图9-17题9-17解图分析:由点电荷的场强、电势的公式及叠加原理求场强和电势。静电力是保守力,保守力做功等于从初位置到末位置势能增量的负值。解:(1)建立如图题9-17解图所示坐标系:,方向如图示。,方向如图示。;方向平行于x轴.同理,UB=0.(2)(3)(4)9-18 设在均匀电场中,场强与半径为R的半球面的轴相平行,试计算通过此半球面的电场强度通量?分析:如图所示,由高斯定理可知,穿过圆平面S1的电力线必通过半球面。解:在圆平面S1上:所以通过此半球面的
13、电通量为:题9-19解图题9-18解图9-19 两个带有等量异号电荷的无限大同轴圆柱面,半径分别为R1和R2(R2R1).单位长度上的电量为,求离轴线为r处的电场强度:(1) ;(2) ;(3) 分析:由于场为柱对称的,做同轴圆柱面,运用高斯定理求解。解:(1)在时,作如图所示同轴圆柱面为高斯面.由于场为柱对称的,所以通过侧面的电通量为,通过上下底面的电通量为零.据高斯定理,因为此高斯面没有包围电荷,所以有:(2)对,类似(1)作高斯面,有:题9-20解图故得:(3)对,作类似高斯面,有:故得:E=0。9-20 静电场中a点的电势为300V,b点电势为-10V.如把510-8C的电荷从b点移到
14、a点,试求电场力作的功?分析:电场力作功等于电势能增量的负值。解:依题意可以有如图的示意图:把正电荷由a点移到b点时电场力作功反之,当正电荷从b点移到a点时,电场力作功:负功表示当正电荷向低电势向高电势移动时,它要克服电场力作功,从而增加了它的电势能。9-21 在半径为R1和R2的两个同心球面上分别均匀带电q1和q2,求在, ,三个区域内的电势分布。分析:由于场为球对称的,做同心球面,利用高斯定理求出场强。再利用电势与场强的积分关系求电势。注意:积分路径上的场强是分段函数。题9-21解图解:利用高斯定理求出:电势的分布:第十章习题解答10-1 如题图10-1所示,三块平行的金属板A,B和C,面
15、积均为200cm2,A与B相距4mm,A与C相距2mm,B和C两板均接地,若A板所带电量Q=3.010-7C,忽略边缘效应,求:(1)B和C上的感应电荷?(2)A板的电势(设地面电势为零)。题10-1解图题图10-1分析:当导体处于静电平衡时,根据静电平衡条件和电荷守恒定律,可以求得导体的电荷分布,又因为B、C两板都接地,所以有。解:(1)设B、C板上的电荷分别为、。因3块导体板靠的较近,可将6个导体面视为6个无限大带电平面。导体表面电荷分布均匀,且其间的场强方向垂直于导体表面。作如图中虚线所示的圆柱形高斯面。因导体达到静电平衡后,内部场强为零,故由高斯定理得:即 又因为: 而: 于是: 两边
16、乘以面积S可得: 即: 联立求得: (2) 10-2 如题图10-2所示,平行板电容器充电后,A和B极板上的面电荷密度分别为+和,设P为两极板间任意一点,略去边缘效应,求:(1)A,B板上的电荷分别在P点产生的场强EA,EB;(2)A,B板上的电荷在P点产生的合场强E;(3)拿走B板后P点处的场强E。分析:运用无限大均匀带电平板在空间产生的场强表达式及场强叠加原理求解。解:(1) A、B两板可视为无限大平板.所以A、B板上的电何在P点产生的场强分别为:题图10-2,方向为:垂直于A板由A指向B板,方向与相同.(2),方向于相同(3) 拿走B板后:,方向垂直A板指向无限远处.10-3 电量为q的
17、点电荷处导体球壳的中心,球壳的内、外半径分别为R1和R2,求场强和电势的分布。分析:由场强分布的对称性,利用高斯定理求出各区域场强分布。再应用电势与场强的积分关系求电势,注意积分要分段进行。解:由静电感应在球壳的内表面上感应出的电量,外表面上感应出q的电量.题10-3解图所以由高斯定理求得各区域的场强分布为:即: 综上可知:10-4 半径为R1的导体球,带有电量q;球外有内、外半径分别为R2,R3的同心导体球壳,球壳带有电量Q。(1)求导体球和球壳的电势U1,U2;(2)若球壳接地,求U1,U2;(3)若导体球接地(设球壳离地面很远),求U1,U2。分析:由场强分布的对称性,利用高斯定理求出各
18、区域场强分布;再由电势定义求电势。接地导体电势为零,电荷重新分布达到新的静电平衡,电势分布发生变化。解:如图题10-4解图(a)所示,当导体达到静电平衡时,q分布在导体球的表面上.由于静电感应在外球壳的内表面上感应出电量.外表面上感应出电量,则球壳外表面上共带电荷.(1) 由于场的对称性.由高斯定理求得各区域的场强分布为:题10-4解图(a)E的方向均沿经向向外.取无限远处电势为零,则由电势的定义可得:内球体内任一场点p1的电势为外球壳体内任一场点p2的电势为:题10-4解图(b)(2)若外球壳接地.球壳外表面的电荷为零,等量异号电荷分布在球体表面和球壳内表面上,此时电场只分布在的空间,如图题
19、10-4解图(b)所示.由于外球壳则内球体内任一点P1的电势U1为:(3) 当内球接地时,内球的电势,但无限远处的电势也为零,这就要求外球壳所带电量在内外表面上重新分配,使球壳外的电场沿着经向指向无限远处,球壳内的电场经向指向球心处;因此,内球必然带负电荷。因为内球接地,随着它上面正电荷的减少,球壳内表面上的负电荷也相应减少;当内球上正电荷全部消失时,球壳内表面上的负电荷全部消失完;但就球壳而言,仍带有电量+Q。由于静电感应,在内球和大地这一导体,系统中便会感应出等量的负电荷-Q,此负电荷(-Q)的一部分(设为-q)均匀分布在内球表面上。球壳内表面上将出现等量的正电荷(+q)与之平衡.因此,在
20、达到静电平衡后,内球带电荷-q,球壳内表面带电量+q,外表面上带电量(Q-q),如图所示.由高斯定理可知各区域的场强分布为:题10-4解图(c) 球壳上任一场点P2相对于无限远处和相对于接地内球的电势,应用电势定义分别计算,可得:联立上述两式,求得:将代入U2的表达式中可得:10-5 三个半径分别为R1,R2,R3(R1 R2 R3)的导体同心薄球壳,所带电量依次为q1,q2,q3.求:(1)各球壳的电势;(2)外球壳接地时,各球壳的电势。分析:根据静电平衡条件先确定球的电荷分布情况,再根据电荷分布的球对称性,利用高斯定理求出电场强度分布,进而利用电势与电场强度的积分关系求出电势分布。对于电荷
21、球对称分布的带电体,也可直接利用电势叠加原理求得电势分布。接地导体时电势为零,电荷重新分布达到新的静电平衡,新的电荷分布引起电场和电势分布发生变化。解:(1) 如图题10-5解图(a)所示,半径为R1的导体球壳外表面上均匀的分布电量q1,由于静电感应,半径为R2的球壳内表面上感应出-q1的电量.外表面上感应出+q1的电量.因此,半径为R2的球壳外表面上的电量为q1+q2,同理,半径为R3的球壳内表面上感应出-(q1+q2)的电量.外表面上感应出+(q1+q2)的电量.所以R3的球壳外表面上的电量为(q1+q2+q3)。(方法一) 由于场的分布具有对称性,可用高斯定理求得各区域的场强分别为题10
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