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文档简介

编号:名称:类别:学号:第1次作业(第9章库仑定律电场强度)1.以下哪个正确 A .电场中某点的电场强度的方向是在该点放置点电荷的电场力的方向b .以电荷为中心的球面上, 该电荷产生的电场强度在任何地方都相同的c .电场强度的方向可以设定为0 qfe,其中0 q是试验电荷的电荷量,0 q是正f是试验电荷受到的电场力d .电场强度被定义为额定0 qfe, 电场强度的大小与试验电荷电荷量0q成反比,2 .电荷量c9105的试验电荷放置在电场中的某个点上时,从n91020受到向下的力,该点的电场强度的大小为方向.3.正方形的边的长度为a .在4个顶点上加入电荷,分别求出中心的电场强度。 qqqqq-q-q000q-q-qqq-q (a ) (b ) (c ) (d )4. (教材9-21点的电荷到坐标原点的距离全部为d,图像求出坐标原点处的电场强度.5. (教材9-22 )如图所示,具有同样带电的细棒,在长度l、电量q、棒的延长线上, 求出从棒的右端到a的p点的电场强度. apl编号:名称:类别:学号:第二次作业(第九章高斯定理)1.在静电场中高斯定理为: () a .如果在高斯面内不包围电荷,则面上的各点e的大小在任何地方都为零b .高斯面上的各点e仅与面内电荷有关, 与面内电荷分布无关,通过c .高斯面e焊剂仅与面内电荷有关,与面内电荷分布无关,通过d .高斯面的e焊剂在零面上的各点的e必定为零2 .无限长均匀带电直线的电荷密度为,与直线的垂直距离为r时,电场强度与直线同轴, (教材9-26个带等量异号无限长同轴圆筒面,半径分别为1 R和2r21rr,每单位长度的带电量从轴线求出r处的电场强度(1)1rr 2 Rr . 6 .半径r均匀带电无限长圆柱体,电荷体密度求圆柱体内外的电场分布. r编号:类别:学号:第3次作业(第9章电位)1.某电场的电力线分布如图所示,负电荷从a点移动到b点,准确地说,() a .电场强度大小AB EEB .电位AB VV C .电位pApB EED .基于电场力的功0w2.将一导体球壳半径r、从带电量q球心到r(rR )的一点的电位设为无限远的电位零点 (a )在0 (b )0QR (c )0QR (d )0QR (d )0QR3.半径r的半圆的细环中均匀地分布电荷q, 如图所示,求出环中心的电场强度和电位,具有均匀带电的细棒,求出长度l、电量q、棒的延长线、从棒的右端到a的p点的电位.5. (教材9-29 )真空中,具有电荷q、半径r均匀带电的球壳,其电荷均匀分布.(1)求球壳外两点间的电位差(2)球壳内两点间的电位差(3)球壳外任意点的电位(4)球壳内任意点的电位. APl编号:名称:类别:第四次作业(第十章静电平衡)1.孤立金属导体球带有电荷,不受外电场的作用该性质为() a .导体内电荷均匀分布,导体内电场强度为零b .电荷仅分布在导体球表面,导体内电场强度不是零c .导体内电荷均匀分布,导体内电场强度为零d .电荷分布在导体表面, 导体内电场强度为零2 .两平行金属板面的电荷密度分别以下的说法是正确的: (a )电荷全部平行的金属板的内表面b .电荷均匀分布于各金属板的c .电荷不知道各金属板的两面d .电荷如何分布3 .带电的空洞导体处于静电平衡(空洞内部不含有其他电荷)时,自身的电荷分布(选择内表面),(外表面),(导体内部)回答)4.任意形状的导体在静电平衡的情况下,电荷面密度分布为),(zyx,导体表面外附近的任意点的电场强度的大小),(zyxE,其方向; 导体内部任意点的电场强度的大小为。 5.(教材10-20) 6. (教材10-21 )编号:名称:类别:学号:第5次作业(第10章电容器)1.空中2片相互平行无限大均匀带电平板、两板间的距离为d、一方的电荷面密度为2两板间的电位差为() a.0b.0dc.0d.0d.32.2.(教材10-15 ) (1)平行板电容器不改变板上的电量(即充电后切断电源)。 现在,若增大两板的距离,则两板间的电位差_、电场强度_ _ _ _ _、容量_ _ _ _ _、电场能量_ _ _ _。 (2)将两板间的电压保持一定(即充电后与电源连接)。 如图所示,球状电容器由内外半径分别为1 R和2 R的同心金属球壳构成,内外金属球壳所带的电荷分别为q。 如果两个球壳之间是真空的话,(1)求出两个球壳之间的电场强度的大小,(2)该电容器的电容(3)蓄积在电容器中的电场能量。4.(教材10-24) 5. (教材10-26)2r1r编号:名称:类别:第6次作业(第11章磁感应强度)1.无限长的引线弯曲成图像的形状,通电电流I、BC为半径r的半圆,o点的电感的大小为() a.0024 IIR Rb.0044 ii RRC.0042 ii RRD.0044 iirr2.如图所示,6根长导线相互绝缘,通过电流均为I,区域I、ii、iii、iv均为相等正方形,哪个区域指的是纸内磁通的最大值() a.i区域b .区域c.iii区域d .区域e .最大有多个区域3 .半径r的单匝圆线圈,如果用电流I将该导线弯曲成圈数2n的平面圆线圈,则导线的长度不变,流过相同电流的线圈的中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别为原来的() A.4倍、1倍B.4倍、1倍C.2倍、1倍D.2倍和1倍4 .半径分别为1 R、2 R同心半圆形的导线连接与沿着直径的直线导线相同的电路,电路中的电流为I,(1)如果两个半圆共面,则如图(a )所示,圆心o点的磁敏强度ob的大小为方向如果两个半圆面正交,则如图(b )所示,圆心o点磁感强度ob的大小为ob的方向与y轴的角度为.5. (教材11-21) 6. (教材11-22)BIIaod编号:名称:类别:学号:第7次作业次(第11章高斯定理安培环定理安培定律)1.用相同细的导线分别均匀地缠绕在2个单位长度的圈数相等的半径r和r长的直线螺线管(2RR )上,螺线管的长度远大于半径。 现在,假设通过两个螺线管的电流为I,则两个螺线管的电感强度R B和R B应满足() a.2rrbbb.rrbbc.2rrbbd.4rrbbb2。 如图所示,两条直线引线ab和cd在半径方向上连接在一个截面到达的地方相等的铁环上,恒定电流I从a端流入并从d端流出的磁通强度b的沿着图中的闭合路径的积分lbdl,在() a.0ib.03ic.04id.03i3.2条较长的直线导线中流过电流I,图中关于循环c,cldl.4.(教材11-23) 5. (教材11-24) 6. (教材11-25)va编号:名称:类别:第8次作业(第11章洛伦兹力安培定律)1.带电粒子以速度v垂直入射到均匀磁场b,磁场中的运动轨迹为半径r的圆,为了使运动半径为2R, 磁场b应变在() a.2b.2b.c.2bd.2b2.磁介质中有3种,如果用相对磁导率r表现各自的特性,则正确地说,如() a .顺磁性体0r、抗磁性体0r .顺磁性体1r (教材11-15 )图所示,电流I流过长直线的导线,电子从导线a流过,电量e, 如果以速度v与导线平行地向上移动,则作用于电子的洛伦兹力的大小方向为.4. (教材11-26) 5. (教材11-27) 6. (教材11-29)dvibaa编号:名称:类别:学号:第9次作业电路(第12章电磁感应电动势)1.如图所示,在无限长通电电流I的直线导线的旁边设置刚性的正方形线圈(1)在通过线圈的磁通量(2)直线导线中电流随时间变化的规则为0sin IIt、2t时,求出线圈的感应电动势的大小和方向CD棒以速度v平行的直线电流运动,求CD棒的感应电动势,判断c、d两端的电位高吗? 4 .如图所示,1根无限长的直线引线乘以电流I=1A,金属棒CD的长度为l,以v向与直线引线平行的速度方向运动,运动中保持030角,c点与直线引线分离a,问金属棒CD的感应电势有多大。 杆的哪一端的电位高? IVa030编号:名称:类别:类别编号:第1010次作业次数(第12章感应电动势互感自感磁场能量)1.自感为L0的细长紧密绕组螺线管: (1)线圈的总圈数加倍时,自感为L=; (2)当螺线管半径加倍时,螺线管的自感为L=; (3)将螺线管的长度加倍时,自感为L=. 2 .截面积为矩形的紧密卷绕螺线管,设内半径为r、外半径为3R、厚度为d、总圈数为n时,自感l的值为。 在线圈环中流过电流I时,其蓄电量为3,教材12-26) 4. (教材12-27) 5. (教材12-28) 6.无限长圆柱形直线导线的截面各处的电流密度相等, 总电流为I .求出:导线内部单位长度中蓄积的磁能.编号:类别:学号:第11次作业次作业(第14章狭义相对性理论)1.狭义相对性理论中,一质点的质量m与速度v的关系式如下.动能的式子为(质点的静止质量为m0). 2. .介子为不稳定的粒子, 按照自身的参照系统,平均寿命为2.610-8 s,如果相对于实验室以0.8c(c为真空中光速)的速度运动,则假设在实验室坐标系中测量的介子的寿命为_s.3 .有光子火箭,相对于地球以速度cv95. 0进行直线运动。 参考火箭测量火箭的长度的话是15米。 参考地球测量火箭的长度为.4. (教材14-11) 5. (教材14-12) 6. (教材14-13) 7. (教材14-14) 8. (教材14-15 )编号:名称:类别:学号:第12次作业次作业(第15章量子物理) 1 .如果照射分别是频率为1和2的单色光的光电管12 (均大于红限制频率0 ),则在两个频率的入射光的光强

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