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时间:2020-09-22
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1、第十一章稳恒磁场1、[E]依据和载流导线在沿线上任一点的得出答案。2、[E]依据和磁感强度的方向和电流的方向满足右手法则,得出答案。3、[C]依据和载流导线在沿线上任一点的,有:;,4、[D]OIIIaI依据5、[C]、、T6、[D]依据,应用,分别求出各段直导线电流的磁感强度,可知、方向相反,7、[D]注意分流,和对L回路是I的正负分析得结论。8、[B]洛伦兹力的方向向上,故从y轴上方射出,,轨迹的中心在处故射出点:9、[B]作出具体分析图是解决该题的关键。从图上看出:D-e10、[D]载流线圈在磁场中向磁通量增加的方向移动。当线圈在该状态时,磁通量已达最大,不可能通过转动来增加磁
2、通量,因此不发生转动,而线圈靠近导线AB磁通量增大。应用安培力来进行分析:向左的磁力比向右的磁力大,因此想左靠近。11、[B]载流线圈在磁场中向磁通量增加的方向转动或移动,该题中移动不能增加磁通量,则发生转动,从上向下看线圈作顺时针方向转动,结果线圈相当一个条形磁铁,右侧呈现S级,因此靠近磁铁。12、[D],,和平行,,,13、[C]应用的公式分别计算出电流系统在各导线上代表点处的B,然后用安培力的公式:计算出,用r表示导线间的距离。,,,14、[C]在均匀磁场中,线圈回路中的磁矩将向外磁场的愤怒感想旋转以增加其磁通量,通过直观分析,回路将逆时针转动。15、16、应用磁场的高斯定理1
3、7、应用,和载流导线在其沿线上,对a半圆弧,,依据B和I的右旋法则,方向。18、依据,对电流的取正、负的规定有:,,19、轨道电流:,20、21、∴DL22、应用回旋半径公式:作出粒子的运动轨迹,由运动轨迹讨论射出点与顶点的距离D,从直角三角形可得:作辅助线后,从几何图形得:23、24、在图上作适量,。方向由()的方向决定,沿Y轴正方向。25、依据和和I满足右旋法则,B=0的区域在Ⅰ,Ⅲ象限,在第Ⅰ象限取一代表点(x,y),26、将载流导线分成如图4个部分,应用载流导线在沿线上任一点B=0,和可知:,,方向。,,方向。27、解:其中四分之三圆环电流在D处的AB段在D处的磁感强度。BC
4、段在D处的磁感强度另一边沿线通过D,对D处的磁感强度,因为方向相同,可知D处总的B为28、解:如图,将V型导线的的两根长指导线分别标为1和2,导线1在P点的磁感强度:yxIP12,方向垂直纸面向内。,方向垂直纸面向外。P的B为,方向垂直纸面向外。29、分别为带电的大半圆线圈和小半圆线圈转动产生的磁感强度,为带电直线段转动时产生的磁感强度。30、圆柱体内、外的磁感强度的大小为:31、解:洛伦兹力:由于∴33、RO分析:此题是通过正确作图来求解的题型,由图可知:34、解:在导线上取一线元,线元距点为。该处的磁感应为:21方向垂直纸面向里,电流元受到的磁力为:方向如图其大小该力对点的力矩为
5、:任一端单位长度导线所受磁力对点的力矩O35、(1)圆弧所受的磁力等于通有相同电流的直线所受的磁力。方向与直线垂直,与夹角(2)磁力矩为线圈平面与成角,则与成角,有力矩方向:力矩将驱使线圈法线转向与平行。36、解:考虑半圆形载流导线所受的安培力列出力的平衡方程式:故
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