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文檔簡介
1、練習(xí)一 1、c , 2、c ,3、c,4、d, 5、, (為y方向單位矢量), , 6、,從o點指向缺口中心點 7、解:設(shè)桿的左端為坐標(biāo)原點o,x軸沿直桿方向帶電直桿的電荷線密度為l=q / l,在x處取一電荷元lddqx(l+dx)dexodq = ldx = qdx / l, 它在p點的場強(qiáng): 總場強(qiáng)為 方向沿x軸,即桿的延長線方向 8、解:把所有電荷都當(dāng)作正電荷處理. 在q處取微小電荷 dq = ldl = 2qdq / p它在o處產(chǎn)生場強(qiáng) 按q 角變化,將de分解成二個分量:, 對各分量分別積分,積分時考慮到一半是負(fù)電荷0 所以 練習(xí)二1、d, 2、c, 3、a , 4、c, 5、不變
2、、變,6、3s / (2e0) ,s / (2e0), 3s / (2e0)7、解: (1) 由對稱分析知,平板外兩側(cè)場強(qiáng)大小處處相等、方向垂直于平面且背離平面設(shè)場強(qiáng)大小為e 作一柱形高斯面垂直于平面其底面大小為s,如圖所示 按高斯定理,即得到 e = kb2 / (4e0) (板外兩側(cè)) (2)過p點垂直平板作一柱形高斯面,底面為s設(shè)該處場強(qiáng)為,如圖所示按高斯定理有 得到 (0xb) (3) =0,必須是, 可得 6、解:挖去電荷體密度為r 的小球,以形成球腔時的求電場問題,可在不挖時求出電場,而另在挖去處放上電荷體密度為r的同樣大小的球體,求出電場,并令任意點的場強(qiáng)為此二者的疊加,即可得
3、在圖(a)中,以o點為球心,d為半徑作球面為高斯面s,則可求出o¢與p處場強(qiáng)的大小. e1p rpe2pep圖(d) o o¢pe1o r圖(a) o r o¢ deo=e1 o圖(c) ope2p-r o¢ re2o=0圖(b)e1p有 e1oe1p= 方向分別如圖所示. 在圖(b)中,以o¢點為小球體的球心,可知在o¢點e2=0. 又以o¢ 為心,2d為半徑作球面為高斯面s¢可求得p點場強(qiáng)e2p (1) 求o¢點的場強(qiáng) . 由圖(a)、(b)可得 eo = e1o =, 方向如圖(c)所示.(2) 設(shè)
4、空腔任一點相對的位矢為,相對點位矢為則,, 腔內(nèi)場強(qiáng)是均勻的 練習(xí)三 1、d, 2、b, 3、c, 4、c, 5、q / (6pe0r) 6、負(fù),增加7、解:由高斯定理可得場強(qiáng)分布為: e =-s / e0 (axa) e = 0 (xa ,ax 由此可求電勢分布:在xa區(qū)間 在axa區(qū)間 在ax區(qū)間 8、解:設(shè)x軸沿細(xì)線方向,原點在球心處,在x處取線元dx,其上電荷為,該線元在帶電球面的電場中所受電場力為: df = qldx / (4pe0 x2) 整個細(xì)線所受電場力為: 方向沿x正方向 電荷元在球面電荷電場中具有電勢能: dw = (qldx) / (4pe0 x) 整個線電荷在電場中具
5、有電勢能: 練習(xí)四 1、d, 2、d, 3、b,4、c,5、,6、, 7、解:金屬球的電勢 8、解:令板左側(cè)面電荷面密度為,右側(cè)面電荷面密度為 ,即 且 +得 而 (2) 練習(xí)五 1、pr2c 2、 5.00×10-5 t, 3、 , 平行z軸負(fù)向 ; 4、,垂直紙面向外 , ,5、, 6、c,7、解:因為金屬片無限長,所以圓柱軸線上任一點的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向都在圓柱截面上,取坐標(biāo)如圖所示,取寬為的一無限長直電流,在軸上點產(chǎn)生與垂直,大小為 8、解:(1) 對rr+dr段,電荷 dq = l dr,旋轉(zhuǎn)形成圓電流則 它在o點的磁感強(qiáng)度 方向垂直紙面向內(nèi) 方向垂直紙面向內(nèi) 練習(xí)六1、b 2
6、、 3、, 4、,5、 ,0 6、解:取同軸閉合圓環(huán) 則 7、解:在圓柱體內(nèi)部與導(dǎo)體中心軸線相距為r處的磁感強(qiáng)度的大小,由安培環(huán)路定律可得: 因而,穿過導(dǎo)體內(nèi)畫斜線部分平面的磁通f1為 在圓形導(dǎo)體外,與導(dǎo)體中心軸線相距r處的磁感強(qiáng)度大小為 因而,穿過導(dǎo)體外畫斜線部分平面的磁通f2為 穿過整個矩形平面的磁通量 練習(xí)七1、a,2、b,3、, , 4、,5、鐵磁質(zhì),順磁質(zhì),抗磁質(zhì), 6、 0.226 t ,300 a/m 7、解: (1) 方向紙面向外,大小為 方向紙面向里,大小 (2) 沿方向,大小為 (3)磁力功 8、解:在直線電流上任意取一個小電流元,此電流元到長直線 的距離為,無限長直線電流
7、在小電流元處產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度 練習(xí)八1、d, 2、c, 3、a,4、0.40 v, 0.5 m2/s , 5、 5×10-4 wb , 6、解: 7、解: 即沿方向順時針方向 練習(xí)九1、順時針 2、 pbnr2 ,o 3、, 4、等于零,不等于零;不等于零,等于零5、6、解: 作輔助線,則在回路中,沿方向運動時 即 又 所以沿方向,大小為 點電勢高于點電勢,即 7、解: 即從練習(xí)十1、c, 2、c, 3、0,4、 垂直紙面向里 , 垂直op連線向下 ,5、(4)(2)(1)5、解:圓柱形電容器電容 6、如圖10-17圖所示,取則 練習(xí)十一1、a 2、 b 3、b,4、d,5、2p (
8、n -1) e / l , 4×103 ; 6、解: (1)由知, (2) 7、解:(1) dx20 dl / a 0.11 m (2) 覆蓋云玻璃后,零級明紋應(yīng)滿足 (n1)er1r2 設(shè)不蓋玻璃片時,此點為第k級明紋,則應(yīng)有 r2r1kl 所以 (n1)e = kl k(n1) e / l6.967 零級明紋移到原第7級明紋處 練習(xí)十二1、a , 2、 c , 3、c, 4、 1.40 ,5、0.64mm。6、解:加強(qiáng), 2ne+l = kl, nm k = 1, l1 = 3000 nm, k = 2, l2 = 1000 nm, k = 3, l3 = 600 nm, k =
9、 4, l4 = 428.6 nm, k = 5, l5 = 333.3 nm 在可見光范圍內(nèi),干涉加強(qiáng)的光的波長是 l600 nm 和l428.6 nm 7、解:(1) 明環(huán)半徑 5×10-5 cm (或500 nm) (2) (2k1)2 r2 / (rl) 對于r1.00 cm, kr2 / (rl)0.550.5 故在oa范圍內(nèi)可觀察到的明環(huán)數(shù)目為50個 練習(xí)十三1、 c 2、 b 3、 b 4、3.0 mm , 5、 4, 第一, 暗 ;6、428.6nm 7、解:(1) 由單縫衍射暗紋公式 以及 得: (2)由單縫衍射明紋公式 以及 得:8、解:中央明紋的寬度為, 半角寬
10、度為(1)空氣中,所以 (2)浸入水中,所以有 練習(xí)十四1、d, 2 b, 3、916, 4、一, 三; 5、 ,6、7、解:(1)中央明紋寬度為 (2)由缺級條件知 即缺級中央明紋的邊緣對應(yīng),所以單縫衍射的中央明紋包跡內(nèi)有共條雙縫衍射明條紋 8、解:(1) 由光柵衍射主極大公式得 a + b =2.4×10-4 cm (2) 若第三級不缺級,則由光柵公式得 由于第三級缺級,則對應(yīng)于最小可能的a,j¢方向應(yīng)是單縫衍射第一級暗紋:兩式比較,得 a = (a + b)/3=0.8×10-4 cm (3) ,(主極大) ,(單縫衍射極小) (k=1,2,3,.) 因此
11、k=3,6,9,.缺級 又因為kmax=(ab) / l=4, 所以實際呈現(xiàn)k=0,±1,±2級明紋(k=±4在p / 2處看不到) 練習(xí)十五 1、d 2、d 3、c 4、d , 5、 5×1014 , 2; 6、 ,短波方向; 7、解:(1)已知逸出功據(jù)光電效應(yīng)公式則光電子最大動能:遏止電勢差 (3)紅限頻率, 截止波長 8、解:(1) 康普頓散射光子波長改變: 0.024×10-10 m 1.024×10-10 m (2) 設(shè)反沖電子獲得動能,根據(jù)能量守恒: 即 故 =4.66×10-17 j =291 ev 練習(xí)十六1、a , 2、 a ; 3、d, 4、0.85 ,3
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