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时间:2020-01-31
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1、25 真空中两条平行的“无限长”均匀带电直线相距为a,其电荷线密度分别为-λ和+λ.试求: (1)在两直线构成的平面上,两线间任一点的电场强度(选OX轴如图所示,两线的中点为原点). (2)两带电直线上单位长度之间的相互吸引力.26 若电荷以相同的面密度σ均匀分布在半径分别为r1=10cm和r2=20cm的两个同心球面上,设无穷远处电势为零,已知球心电势为300V,试求两球面的电荷面密度σ的值. (εo=8.85×10-12C2/N·m2)27 电荷以相同的面密度σ分布在半径为r1=10cm和r2=20
2、cm的两个同心球面上.设无限远处电势为零,球心处的电势为Uo=300V. (1)求电荷面密度σ. (2)若要使球心处的电势也为零,外球面上应放掉多少电荷? [εo=8.85×10-12C2/(N·m2)]28 一质子从O点沿OX轴正向射出,初速度 vo=106m/s.在质子运动范围内有一匀强静电场,场强大小为E=3000V/m,方向沿OX轴负向.试求该质子能离开O点的最大距离.(质子质量m=1.67×10-27kg,基本电荷e=1.6×10-19C)29 真空中A、B两点间相距为d,其上分别放置电量为-
3、Q与+Q的点电荷,如图.在AB连线中点O处有一质量为m、电量为+q的粒子,以速度vo向A点运动.求此带电粒子运动到达距离A点d/4处的P点时的速度(重力可忽略不计).30 真空中一"无限大"均匀带电平面,其电荷面密度为σ(>0).在平面附近有一质量为m、电量为q(>0)的粒子.试求当带电粒子在电场力作用下从静止开始垂直于平面方向运动一段距离时的速率.设重力的影响可忽略不计.31 真空中一"无限大"均匀带电平面,平面附近有一质量为m、电量为q的粒子,在电场力作用下,由静止开始沿电场方向运动一段距离,获得速度大小
4、为v.试求平面上的面电荷密度.设重力影响可忽略不计.32 在极板间距为d的空气平行板电容器中,平行于极板插入一块厚度为d,面积与极板相同的金属板后,其电容为原来电容的多少倍?如果平行插入的是相对介电常数为εr的与金属板厚度、面积均相同的介质板则又如何?33 一球形电容器,内球壳半径为R1,外球壳半径为R2,两球壳间充满了相对介电常数为εr的各向同性均匀电介质.设两球壳间电势差为U12,求:(1)电容器的电容; (2)电容器储存的能量.34 在介电常数为ε的无限大各向同性均匀介质中,有一半径为R的导体球,带
5、电量为Q,求电场能量.35 现有一根单芯电缆,电缆芯的半径为r1=15mm,铅包皮的内半径为r2=50mm,其间充以相对介电常数εr=2.3的各向同性均匀电介质.求当电缆芯与铅包皮间的电压为U12=600V时,长为=1km的电缆中贮存的静电能是多少? (εo=8.85×10-12C2·N-1·m-2)36 一电容为C的空气平行板电容器,接上端电压U为定值的电源充电.在电源保持连接的情况下, 试求把两个极板间距离增大至n倍时外力所作的功.37 已知均匀磁场,其磁感应强度B=2.0Wb·m-2,方向沿x轴正向
6、,如图所示.试求: (1)通过图中aboc面的磁通量; (2)通过图中bedo面的磁通量; (3)通过图中acde面的磁通量.38 有二根导线,分别长2米和3米,将它们弯成闭合的圆,且通以电流I1和I2,已知两个圆电流在圆心处的磁感应强度相等. 求圆电流的比值I1/I2 .39 如图所示,半径为R,电荷线密度为λ(>0)的均匀带电的圆线圈,绕过圆心与圆平面垂直的轴以角速度ω转动,求轴线上任一点的的大小及其方向.40 用两根彼此平行的半无限长直导线L1、L2把半径为R的均匀导体圆环联到电源上,如图所示
7、.已知直导线上的电流为I.求圆环中心O点的磁感应强度.41 如图所示,一半径为R的均匀带电无限长直圆筒,电荷面密度为σ.该筒以角速度ω绕其轴线匀速旋转.试求圆筒内部的磁感应强度.42 在一半径R=1.0cm的无限长半圆筒形金属薄片中,沿长度方向有电流I=5.0A通过,且横截面上电流分布均匀.试求圆柱轴线任一点的磁感应强度.(μo=4π×10-7N/A2)43 一无限长圆柱形铜导体(磁导率μo),半径为R,通有均匀分布的电流I.今取一矩形平面S(长为1m,宽为2R),位置如右图中画斜线部分所示,求通过该矩形平
8、面的磁通量.44 在B=0.1T的均匀磁场中,有一个速度大小为v=104m/s的电子沿垂直于的方向(如图)通过A点,求电子的轨道半径和旋转频率.45 已知载流圆线圈中心处的磁感应强度为Bo,此圆线圈的磁矩与一边长为a通过电流为I的正方形线圈的磁矩之比为2∶1,求载流圆线圈的半径.46 如图所示,相距为a,通电流为I1和I2的两根无限长平形载流直导线. (1)写出电
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