大学物理2习题与答案汇总

内容发布更新时间 : 2024/11/15 6:17:05星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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五、证明题:

如图所示,长直导线中通有电流I,另一矩形线圈共N 匝,宽a,长L,以v的速度向右平动,试证明:当d时线圈中的感应电动势为

?0INvLa。

2?d(d?a)解一: 由动生电动势公式???(v?B)?dl求解。

方法一: 通有电流I的长直导线的磁场分布为B=μ0I/2πx,方向垂直线圈平面向里。对于线圈的上、下两边,因v?B的方向与dl的方向垂直,故在线圈向右平移时,线圈的上下两边不会产生感应电动势,(上、下两导线没切割磁场线),只有左右两边产生动生电动势。而左、右两边中动生电动势? 的方向相同,都平行纸面向上,可视为并联,所以线圈中的总电动势为

?=?1-?2=N[?l(v?B左)?dl-?l(v?B右)?dl]【3分】

左右=N[?0vB左sin90?dlcos0???0vB右sin90?dlcos0?] =N[?0vLL?0I?INvLaNv?0I1?0I1dl]=【3分】 (?)L=0dl-?v02?(d?a)2?d(d?a)2?dd?a2?dLL? >0, 则? 的方向与?1的方向相同,即顺时针方向【3分】。

方法二: 当线圈左边距长直导线距离为d时,线圈左边的磁感应强度B1=μ0I/2πd,方向垂直纸面向里。线圈以速度v运动时左边导线中的动生电动势为

?1=N?0(v?B1)?dl=N?0vB1sin90?dlcos0?=NvB1?0dl=Nv

LLL?0IL. 2?d方向为顺时针方向【3分】。线圈右边的磁感应强度B2=μ0I/2π(d+a),方向垂直纸面向里。当线圈运动时右边导线中的动生电动势为

word范文

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?2 =N?0(v?B2)?dl=N?0vB2sin90?dlcos0?=NvB2?0dl=Nv

方向为逆时针方【3分】。所以线圈中的感应电动势为

?=?1-?2= Nv

?0I?INvLa?0IL-NvL=0

2?(d?a)2?d(d?a)2?dLLL

?0I2?(d?a)L.

? >0,即? 的方向与?1的方向相同,为顺时针方向【3分】。 方法三: 由? =?L(v?B)?dl,积分路径L取顺时针方向,有

? =N[?L(v?B)?dl]?N[?左(v?B)?dl??上(v?B)?dl??右(v?B)?dl??下(v?B)?dl]

=N[?左(v?B)?dl??右(v?B)?dl]=N(?左vB左dl??右vB右dl) =Nv

?0I?INvLa?0IL-NvL=0【6分】

2?(d?a)2?d(d?a)2?d? >0,即? 的方向与闭合路径L的方向相同,为顺时针方向【3分】。 解二: 由法拉弟电磁感应定律求解。

因为长直导线的磁场是一非均匀磁场B=μ0I/2πr,在线圈平面内磁场方向垂直线圈平面向里。故在距长直导线r处取一长为L,宽为dr的小面元dS=Ldr,取回路绕行方向为顺时针方向,则通过该面元的磁通量

dΦ=B?dS=BdScos0°=

?0ILdr 2?r通过总个线圈平面的磁通量(设线圈左边距长直导线距离为x时)为

Φ=?Sd???xx?a?0I?ILx?aLdr?0ln【3分】 2?r2?x线圈内的感应电动势由法拉弟电磁感应定律为

? =-

?IL?NIL?NILavd?d?x?a?adx??N??N0(ln)???0[]?0 dtdt2?x2?(x?a)xdt2?(x?a)x当线圈左边距长直导线距离x=d时,线圈内的感应电动势为

word范文

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? =

?0NILav【3分】

2?(d?a)d因为? >0,所以? 的方向与绕行方向一致,即为顺时针方向【3分】。 感应电动势方向也可由楞次定律判断:当线圈向右平动时,由于磁场逐渐减弱,通过线圈的磁通量减少,所以感应电流所产生的磁场要阻碍原磁通的减少,即感应电流的磁场要与原磁场方向相同,所以电动势方向为顺时针方向。 2. 一圆形载流导线,电流为I,半径为R。(1)证明其轴线上的磁场分布为B=

?0IR22(R2?x2)3/2;(2)指出磁感应强度B的方向?

(1)证: 如图所示,把圆电流轴线作为x轴,并令原点在圆心上。在圆线圈上任取一电流元Idl,它在轴上任一点P处的磁场dB的方向垂直于dl和r,亦即垂直于dl和r组成的平面。由于dl总与r垂直,所以dB的大小为

dB=

?0Idl

【1分】 4?r2

将dB分解成平行于轴线的分量dB∥和垂直于轴线的分量dB?两部分,它们的大小分别为

dB∥=dBsinθ=

?0IRdl, dB?=dBcosθ【1分】 4?r3式中θ是r与x轴的夹角。考虑电流元Idl所在直径另一端的电流元在P点的磁场,可知它的dB?与Idl的大小相等方向相反因而相互抵消。由此可知,整个圆电流垂直于x轴的磁场?dB?=0【2分】,因而P点的合磁场的大小为

B=?dB=??0RI?0RIdl?dl【1分】 4?r34?r3?word范文

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因为?dl=2πR,所以上述积分为

B=

?0R2I2r3=

?0IR22(R?x)223/2【2分】

(2) B的方向沿x轴正方向,其指向与圆电流的电流流向符合右手螺旋关系。【2分】

3.圆柱形电容器由两个同轴的金属圆筒组成。如图所示,设筒的长度为L,两筒的半径分别为R1和R2,两筒之间设为真空。证明:该圆柱形电容器的电容为

C?2??0L

ln(R2/R1)(电容器的电容定义式为C?Q,式中Q为电容器极板所带的电量,UU=φ+-φ-为电容器两极板间的电势差。)

证:为了求出这种电容器的电容,我们假设它带有电量Q(即外筒的内表面和内筒的外表面分别带有电量-Q和+Q)。忽略两端的边缘效应,可以由高斯定理求出,距离轴线为r处的真空中一点的电场强度为

E??Q?. (R1

U=φ+-φ-=??E?dr??R?R21Q2??0rLdr=

Q2??0LlnR2【2分】 R1将此电压代入电容的定义式,就可得圆柱形电容器的电容为

C?2??0LQ=【2分】Uln(R2/R1)欢迎您的光临,word文档下载后可以修改编辑。双击可以删除页眉页脚。谢谢!单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善欢迎您的光临,word文档下载后可以修改编辑。双击可以删除页眉页脚。谢谢!word范文

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