发布时间 : 星期日 文章第五版大学物理答案马文蔚更新完毕开始阅读6aedfca7876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf19
(B)E?qq,V?
4πε0d24πε0d(C)E?0,V?0
(D)E?qq,V?
4πε0d24πε0R分析与解 达到静电平衡时导体内处处各点电场强度为零。点电荷q 在导
体球表面感应等量异号的感应电荷±q′,导体球表面的感应电荷±q′在球心O点激发的电势为零,O 点的电势等于点电荷q 在该处激发的电势。因而正确答案为(A)。
第七章 恒定磁场
7 -1 两根长度相同的细导线分别多层密绕在半径为R 和r 的两个长直圆筒上形成两个螺线管,两个螺线管的长度相同,R =2r,螺线管通过的电流相同为I,螺线管中的磁感强度大小BR 、Br满足( ) (A) BR?2Br (B) BR?Br (C) 2BR?Br (D)BR?4Br
分析与解 在两根通过电流相同的螺线管中,磁感强度大小与螺线管线圈单位长度的匝数成正比.根据题意,用两根长度相同的细导线绕成的线圈单位长度的匝数之比 因而正确答案为(C)。
7 -2 一个半径为r 的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量 为( )
(A)2πrB (B) πrB (C)2πrBcosα (D) πrBcosα
分析与解 作半径为r 的圆S′与半球面构成一闭合曲面,根据磁场的高斯定理,磁感线是闭合曲线,闭合曲面的磁通量为零,即穿进半球面S 的磁通量等于穿出圆面S′的磁通量;Φm?B?S.因而正确答案为(D). 7 -3 下列说法正确的是( )
(A) 闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内一定没有电流穿过 (B) 闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内穿过电流的代数和必定为零 (C) 磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度必定为零
(D) 磁感强度沿闭合回路的积分不为零时,回路上任意一点的磁感强度都不可能为零
分析与解 由磁场中的安培环路定律,磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度不一定为零;闭合回路上各点磁感强度为零时,穿过回路的电流代数和必定为零。因而正确答案为(B).
7 -4 在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路L1 、L2 ,圆周内有电流I1 、I2 ,其分布相同,
2222且均在真空中,但在(b)图中L2 回路外有电流I3 ,P1 、P2 为两圆形回路上的对应点,则( ) (A) B?dl?B?dl,BP1?BP2
L1L2??(B) B?dl?B?dl,BP1?BP2
L1L2???(C) B?dl?B?dl,BP1?BP2
L1L2?(D) B?dl?B?dl,BP1?BP2
L1L2??分析与解 由磁场中的安培环路定律,积分回路外的电流不会影响磁感强度沿回路的积分;但同样会改变回路上各点的磁场分布.因而正确答案为(C).
7 -10 如图所示,有两根导线沿半径方向接触铁环的a、b 两点,并与很远处的电源相接。求环心O 的磁感强度.
分析 根据叠加原理,点O 的磁感强度可视作由ef、be、fa三段直线以及acb、adb两段圆弧电流共同激发.由于电源距环较远,Bef?0.而be、fa两段直线的延长线通过点O,由于Idl?r?0,由毕-萨定律知
Bbe?Bfa?0.流过圆弧的电流I1 、I2的方向如图所示,两圆弧在点O 激发的磁场分别为
B1?μ0I1l1μ0I2l2B?, 2224πr4πr其中I1 、I2 分别是圆弧acb、adb的弧长,由于导线电阻R 与弧长l 成正比,而圆弧acb、adb又构成并联电路,故有
将B1 、B2 叠加可得点O 的磁感强度B. 解 由上述分析可知,点O 的合磁感强度
7 -11 如图所示,几种载流导线在平面内分布,电流均为I,它们在点O 的磁感强度各为多少?
分析 应用磁场叠加原理求解.将不同形状的载流导线分解成长直部分和圆弧部分,它们各自在点O 处所激发的磁感强度较容易求得,则总的磁感强度B0解 (a) 长直电流对点O 而言,有Idl?r为1/4 圆弧电流所激发,故有 B0 的方向垂直纸面向外.
(b) 将载流导线看作圆电流和长直电流,由叠加原理可得 B0 的方向垂直纸面向里.
(c) 将载流导线看作1/2 圆电流和两段半无限长直电流,由叠加原理可得 B0 的方向垂直纸面向外.
7 -12 载流导线形状如图所示(图中直线部分导线延伸到无穷远),求
??Bi
?0,因此它在点O 产生的磁场为零,则点O 处总的磁感强度
点O的磁感强度B.
分析 由教材7 -4 节例题可知,圆弧载流导线在圆心激发的磁感强度B?μ0Iα,其中α为圆弧载流导线所4πR张的圆心角,磁感强度的方向依照右手定则确定;半无限长载流导线在圆心点O 激发的磁感强度
B?μ0I,磁感强度的方向依照右手定则确定。 4πR点O 的磁感强度BO 可以视为由圆弧载流导线、半无限长载流导线等激发的磁场在空间点O 的叠加。
解 根据磁场的叠加 在图(a)中, 在图(b)中, 在图(c)中,
7 -15 如图所示,载流长直导线的电流为I,试求通过矩形面积的磁通量.
分析 由于矩形平面上各点的磁感强度不同,故磁通量Φ≠BS.为此,可在矩形平面上取一矩形面元dS =ldx[图(b)],载流长直导线的磁场穿过该面元的磁通量为 矩形平面的总磁通量
解 由上述分析可得矩形平面的总磁通量
7 -17 有一同轴电缆,其尺寸如图(a)所示.两导体中的电流均为I,但电流的流向相反,导体的磁性可不考虑.试计算以下各处的磁感强度:(1) r <R1 ;(2) R1 <r <R2 ;(3) R2 <r <R3 ;(4) r >R3 .画出B -r 图线.
分析 同轴电缆导体内的电流均匀分布,其磁场呈轴对称,取半径为r 的同心圆为积分路径,
?B?dl?B?2πr,利用安培环路定理?B?dl?μ?I,可解得各区域的磁感强度.
0解 由上述分析得 r <R1 R1 <r <R2 R2 <r <R3 r >R3
磁感强度B(r)的分布曲线如图(b).
7 -22 已知地面上空某处地磁场的磁感强度B?0.4?10T,方向向北.若宇宙射线中有一速率
?4v?5.0?107ms?1 的质子,垂直地通过该处.求:(1)洛伦兹力的方向;(2) 洛伦兹力的大小,并与该
质子受到的万有引力相比较.
解 (1) 依照FL?qv?B可知洛伦兹力FL的方向为v?B的方向,如图所示.
(2) 因v?B,质子所受的洛伦兹力 在地球表面质子所受的万有引力
因而,有FL/G?1.95?10,即质子所受的洛伦兹力远大于重力.
7 -29 如图(a)所示,一根长直导线载有电流I1 =30 A,矩形回路载有电流I2 =20 A.试计算作用在回路上的合力.已知d =1.0 cm,b =8.0 cm,l =0.12 m.
分析 矩形上、下两段导线受安培力F1 和F2 的大小相等,方向相反,对不变形的矩形回路来说,两力的矢量和为零.而矩形的左右两段导线,由于载流导线所在处磁感强度不等,所受安培力F3 和F4 大小不同,且方向相反,因此线框所受的力为这两个力的合力.
解 由分析可知,线框所受总的安培力F 为左、右两边安培力F3 和F4 之矢量和,如图(b)所示,它们的大小分别为 故合力的大小为
合力的方向朝左,指向直导线.
10第八章 电磁感应 电磁场
8 -1 一根无限长平行直导线载有电流I,一矩形线圈位于导线平面内沿垂直于载流导线方向以恒定速率运动(如图所示),则( ) (A) 线圈中无感应电流
(B) 线圈中感应电流为顺时针方向 (C) 线圈中感应电流为逆时针方向 (D) 线圈中感应电流方向无法确定
分析与解 由右手定则可以判断,在矩形线圈附近磁场垂直纸面朝里,磁场是非均匀场,距离长直载流导线越远,磁场越弱.因而当矩形线圈朝下运动时,在线圈中产生感应电流,感应电流方向由法拉第电磁感应定律可以判定.因而正确答案为(B).
8 -2 将形状完全相同的铜环和木环静止放置在交变磁场中,并假设通过两环面的磁通量随时间的变化率相等,不计自感时则( )
(A) 铜环中有感应电流,木环中无感应电流 (B) 铜环中有感应电流,木环中有感应电流 (C) 铜环中感应电动势大,木环中感应电动势小 (D) 铜环中感应电动势小,木环中感应电动势大
分析与解 根据法拉第电磁感应定律,铜环、木环中的感应电场大小相等, 但在木环中不会形成电流.因而正确答案为(A).