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时间:2018-01-28
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1、第七单元7-111mol单原子理想气体从300K加热到350K,问在下列两过程中吸收了多少热量?增加了多少内能?对外作了多少功?(1)体积保持不变;(2)压力保持不变.解:(1)等体过程由热力学第一定律得吸热对外作功(2)等压过程吸热内能增加对外作功7-130.01m3氮气在温度为300K时,由0.1MPa(即1atm)压缩到10MPa.试分别求氮气经等温及绝热压缩后的(1)体积;(2)温度;(3)各过程对外所作的功.解:(1)等温压缩由求得体积对外作功(2)绝热压缩由绝热方程由绝热方程得热力学第一定律,所以,7-17设有一以理想气体为工质
2、的热机循环,如题7-17图所示.试证其循环效率为 答:等体过程吸热绝热过程等压压缩过程放热循环效率题7-17图题7-19图 7-19如题7-19图所示是一理想气体所经历的循环过程,其中和是等压过程,和为绝热过程,已知点和点的温度分别为和.求此循环效率.这是卡诺循环吗?解:(1)热机效率等压过程吸热等压过程放热根据绝热过程方程得到绝热过程绝热过程又(2)不是卡诺循环,因为不是工作在两个恒定的热源之间.7-21如题7-21图所示,1mol双原子分子理想气体,从初态经历三种不同的过程到达末态.图中1→2为等温线,1→4为绝热线,4→2为等压线,
3、1→3为等压线,3→2为等体线.试分别沿这三种过程计算气体的熵变.题7-21图 解:熵变等温过程,,熵变等压过程等体过程在等温过程中所以熵变绝热过程在等温过程中7-22有两个相同体积的容器,分别装有1mol的水,初始温度分别为和,>,令其进行接触,最后达到相同温度.求熵的变化,(设水的摩尔热容为).解:两个容器中的总熵变因为是两个相同体积的容器,故得第八单元8-2两小球的质量都是,都用长为的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2 ,如题8-2图所示.设小球的半径和线的质量都可以忽略不计,求每个小球所带的电量.解:如题8-2
4、图示解得8-10均匀带电球壳内半径6cm,外半径10cm,电荷体密度为2×C·m-3求距球心5cm,8cm,12cm各点的场强.解:高斯定理,当时,,时,∴,方向沿半径向外.cm时,∴沿半径向外.8-11半径为和(>)的两无限长同轴圆柱面,单位长度上分别带有电量和-,试求:(1)<;(2)<<;(3)>处各点的场强.解:高斯定理取同轴圆柱形高斯面,侧面积则对(1)(2)∴沿径向向外(3)∴题8-12图8-12两个无限大的平行平面都均匀带电,电荷的面密度分别为和,试求空间各处场强.解:如题8-12图示,两带电平面均匀带电,电荷面密度分别为与
5、,两面间, 面外,面外,:垂直于两平面由面指为面.8-15两点电荷=1.5×10-8C,=3.0×10-8C,相距=42cm,要把它们之间的距离变为=25cm,需作多少功?解:外力需作的功8-24半径为的金属球离地面很远,并用导线与地相联,在与球心相距为处有一点电荷+,试求:金属球上的感应电荷的电量.解:如题8-24图所示,设金属球感应电荷为,则球接地时电势8-24图由电势叠加原理有:得8-27在半径为的金属球之外包有一层外半径为的均匀电介质球壳,介质相对介电常数为,金属球带电.试求:(1)电介质内、外的场强;(2)电介质层内、外的电势;
6、(3)金属球的电势.解:利用有介质时的高斯定理(1)介质内场强;介质外场强(2)介质外电势介质内电势(3)金属球的电势8-29两个同轴的圆柱面,长度均为,半径分别为和(>),且>>-,两柱面之间充有介电常数的均匀电介质.当两圆柱面分别带等量异号电荷和-时,求:(1)在半径处(<<=,厚度为dr,长为的圆柱薄壳中任一点的电场能量密度和整个薄壳中的电场能量;(2)电介质中的总电场能量;(3)圆柱形电容器的电容.解:取半径为的同轴圆柱面则当时,∴(1)电场能量密度薄壳中(2)电介质中总电场能量(3)电容:∵∴8-34半径为=2.0cm的导体球,外
7、套有一同心的导体球壳,壳的内、外半径分别为=4.0cm和=5.0cm,当内球带电荷=3.0×10-8C时,求:(1)整个电场储存的能量;(2)如果将导体壳接地,计算储存的能量;(3)此电容器的电容值.解:如图,内球带电,外球壳内表面带电,外表面带电题8-34图(1)在和区域在时时∴在区域在区域∴总能量(2)导体壳接地时,只有时,∴(3)电容器电容第九单元9-8在真空中,有两根互相平行的无限长直导线和,相距0.1m,通有方向相反的电流,=20A,=10A,如题9-8图所示.,两点与导线在同一平面内.这两点与导线的距离均为5.0cm.试求,两
8、点处的磁感应强度,以及磁感应强度为零的点的位置.题9-8图解:如题9-8图所示,方向垂直纸面向里(2)设在外侧距离为处则解得9-16一根很长的同轴电缆,由一导体圆柱(半径为)和
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