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时间:2020-09-07
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1、3.在一不带电荷的导体球壳的球心处放一点电荷,并测量球壳内外的场强分布.如果将此点电荷从球心移到球壳内其它位置,重新测量球壳内外的场强分布,则将发现:(A)球壳内、外场强分布均无变化.(B)球壳内场强分布改变,球壳外不变.(C)球壳外场强分布改变,球壳内不变.(D)球壳内、外场强分布均改变.[]4.同心导体球与导体球壳周围电场的电场线分布如图所示,由电场线分布情况可知球壳上所带总电荷(A)q>0.(B)q=0.(C)q<0.(D)无法确定.[]BC5.有两个大小不相同的金属球,大球直径是小球的两倍,大球带电,小球不带电,两者相距很远.今用细长导线将两者相连,在忽略导线的影响下
2、,大球与小球的带电之比为:(A)2.(B)1.(C)1/2.(D)0.[]6.在空气平行板电容器中,平行地插上一块各向同性均匀电介质板,如图所示.当电容器充电后,若忽略边缘效应,则电介质中的场强与空气中的场强相比较,应有(A)E>E0,两者方向相同.(B)E=E0,两者方向相同.(C)E3、:_____________.该式的物理意义是:.该定理表明,静电场是场.D单位正电荷在静电场中沿闭合路径绕行一周,电场力作功等于零有势(或保守力)9.一空气平行板电容器,两极板间距为d,充电后板间电压为U.然后将电源断开,在两板间平行地插入一厚度为d/3的金属板,则板间电压变成U'=______.10.带有电荷q、半径为rA的金属球A,与一原先不带电、内外半径分别为rB和rC的金属球壳B同心放置如图.则图中P点的电场强度.如果用导线将A、B连接起来,则A球的电势U=__________.(设无穷远处电势为零)11.一平行板电容器,充电后与电源保持联接,然后使两极板间充满相对4、介电常量为的各向同性均匀电介质,这时两极板上的电荷是原来的___倍;电场强度是原来的___倍;电场能量是原来的___倍.12.如图所示,平行板电容器中充有各向同性均匀电介质.图中画出两组带有箭头的线分别表示电场线、电位移线.则其中(1)为_______线,(2)为______线.电位移电场三计算题13.如图所示,一内半径为a、外半径为b的金属球壳,带有电荷Q,在球壳空腔内距离球心r处有一点电荷q.设无限远处为电势零点,试求:(1)球壳内外表面上的电荷.(2)球心O点处,由球壳内表面上电荷产生的电势.(3)球心O点处的总电势.解:(1)由于静电感应,金属球壳的内表面上有感生电荷5、-q,外表面上带有电荷q+Q.(2)不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的,因为任一电荷元离O点的距离都是a,所以由这些电荷在O点产生的电势为(3)球心O点处总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷q在O点产生的电势的代数和.14.两导体球A、B.半径分别为R1=0.5m,R2=1.0m,中间以导线连接,两球外分别包以内半径为R=1.2m的同心导体球壳(与导线绝缘)并接地,导体间的介质均为空气,如图所示.已知:空气的击穿场强为3×106V/m,今使A、B两球所带电荷逐渐增加,计算:(1)此系统何处首先被击穿?这里场强为何值?(2)击穿时两球所带的总电荷Q为多少?(设导线本身6、不带电,且对电场无影响.)(真空介电常量ε0=8.85×10-12C2·N-1·m-2)解:(1)两导体球壳接地,壳外无电场,导体球A、B外的电场呈球对称分布,今先比较两球外的场强大小,击穿首先发生在场强最大处,设击穿时,两导体球A、B所带电荷分别为Q1、Q2,由于A、B用导线连接,帮两者电势相等,即满足:两导体表面上的场强最强,其最大场强之比为B球表面上场强最大,这里首先达到击穿场强而击穿,即15.一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成,内、外圆筒半径分别为R1=2cm,R2=5cm,其间充满相对介电常量为εr的各向同性、均匀电介质.电容器接在电压U=32V的电源上,(如图所示7、),试求距离轴线R=3.5cm处的A点的电场强度和A点与外筒间的电势差.四理论推导与证明题16.一导体A,带电荷Q1,其外包一导体壳B,带电荷Q2,且不与导体A接触.试证在静电平衡时,B的外表面带电荷为Q1+Q2.BAQ1Q2‘Q2’’B五错误改正题17.同一种材料的导体A1、A2紧靠一起,放在外电场中(图a).将A1、A2分开后撤去电场(图b).下列说法是否正确?如有错误请改正.(1)在图(a)中,A1左端的电势比A2右端的电势低.(2)在图(b)中,A1的电势比A2的电势低.
3、:_____________.该式的物理意义是:.该定理表明,静电场是场.D单位正电荷在静电场中沿闭合路径绕行一周,电场力作功等于零有势(或保守力)9.一空气平行板电容器,两极板间距为d,充电后板间电压为U.然后将电源断开,在两板间平行地插入一厚度为d/3的金属板,则板间电压变成U'=______.10.带有电荷q、半径为rA的金属球A,与一原先不带电、内外半径分别为rB和rC的金属球壳B同心放置如图.则图中P点的电场强度.如果用导线将A、B连接起来,则A球的电势U=__________.(设无穷远处电势为零)11.一平行板电容器,充电后与电源保持联接,然后使两极板间充满相对
4、介电常量为的各向同性均匀电介质,这时两极板上的电荷是原来的___倍;电场强度是原来的___倍;电场能量是原来的___倍.12.如图所示,平行板电容器中充有各向同性均匀电介质.图中画出两组带有箭头的线分别表示电场线、电位移线.则其中(1)为_______线,(2)为______线.电位移电场三计算题13.如图所示,一内半径为a、外半径为b的金属球壳,带有电荷Q,在球壳空腔内距离球心r处有一点电荷q.设无限远处为电势零点,试求:(1)球壳内外表面上的电荷.(2)球心O点处,由球壳内表面上电荷产生的电势.(3)球心O点处的总电势.解:(1)由于静电感应,金属球壳的内表面上有感生电荷
5、-q,外表面上带有电荷q+Q.(2)不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的,因为任一电荷元离O点的距离都是a,所以由这些电荷在O点产生的电势为(3)球心O点处总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷q在O点产生的电势的代数和.14.两导体球A、B.半径分别为R1=0.5m,R2=1.0m,中间以导线连接,两球外分别包以内半径为R=1.2m的同心导体球壳(与导线绝缘)并接地,导体间的介质均为空气,如图所示.已知:空气的击穿场强为3×106V/m,今使A、B两球所带电荷逐渐增加,计算:(1)此系统何处首先被击穿?这里场强为何值?(2)击穿时两球所带的总电荷Q为多少?(设导线本身
6、不带电,且对电场无影响.)(真空介电常量ε0=8.85×10-12C2·N-1·m-2)解:(1)两导体球壳接地,壳外无电场,导体球A、B外的电场呈球对称分布,今先比较两球外的场强大小,击穿首先发生在场强最大处,设击穿时,两导体球A、B所带电荷分别为Q1、Q2,由于A、B用导线连接,帮两者电势相等,即满足:两导体表面上的场强最强,其最大场强之比为B球表面上场强最大,这里首先达到击穿场强而击穿,即15.一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成,内、外圆筒半径分别为R1=2cm,R2=5cm,其间充满相对介电常量为εr的各向同性、均匀电介质.电容器接在电压U=32V的电源上,(如图所示
7、),试求距离轴线R=3.5cm处的A点的电场强度和A点与外筒间的电势差.四理论推导与证明题16.一导体A,带电荷Q1,其外包一导体壳B,带电荷Q2,且不与导体A接触.试证在静电平衡时,B的外表面带电荷为Q1+Q2.BAQ1Q2‘Q2’’B五错误改正题17.同一种材料的导体A1、A2紧靠一起,放在外电场中(图a).将A1、A2分开后撤去电场(图b).下列说法是否正确?如有错误请改正.(1)在图(a)中,A1左端的电势比A2右端的电势低.(2)在图(b)中,A1的电势比A2的电势低.
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