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大学物理全程导学下册第11-22章例题习题详细答案-2014(修订).doc

1、大学物理全程导学下册第11-22章例题习题详细答案_2014(修订) 第11章 静电场 例11-2 ;从O点指向缺口中心点 例11-3 D 例11-4 D 例11-6 ,向右; ,向右; ,向左。 习题精炼 11-1 B 习题11-2图 11-2 过O点建立直角坐标xOy。均匀带电圆弧线的电荷线密度,对应张角取一电荷元 11-3 ,,沿矢径OP 11-4 ;0、 11-5 r<R1: R1<r<R2: R2<r<R3: r>R3: 11-6 ,;,;, 11-7 ,

2、 第12章 电势 例12-1 -2000V 例12-2 45V;-15V 例12-5 D 例12-6 C 习题精炼 12-1 ; 单位正电荷在静电场中沿任何闭合路径绕行一周,电场力所做的功为零;保守 12-2 C 12-3 (1) , 0;(2) , 12-4 12-5(1)两球面内r≤R1: 两球面之间R1≤r≤R2: 两球面之外r≥R2: (2) 12-6 12-7 均匀带电球体的电场能量大。 第13章 静电场中的导体 例13-1

3、 C 例13-2 C 例13-3 不变;减小 习题精练 13-1 D 13-2 解:三块无限大平行导体板,作高斯面如图,可得金属表面场强: E1=s1 ¤ e0,E2=s2 ¤ e0 左边两极板电势差U1=s1d1 ¤ e0,右边两极板电势差U2=E2d2=s2d2 ¤ e0, 而左板和右板由导线连接构成等势体,中板自身是等势体,所以U1= U2, 则 s1d1 ¤s2d2= d2 ¤d1 13-3 电势差为0,因为导体是一个等势体。 13-4 ; 第14章 静电场中的电介质 例14-1 B 例14-2 C 例14-3 (1)增大;增大 (2)增大;增大 (

4、3)减小;不变 例14-4 ; 习题精练 14-1 14-2 e r ;e r 14-3 C 14-4 B 14-5 C 14-6 【解】(1)电容器充电后断开电源,则极板上所带的电量不变。故极板间的电势差和电场能量分别为 ==1000V,5´10-6 J。 (2)设极板原间距为d,增大为2d时,相应的电容量要变小,其值为。而此时极板所带电量仍然不变。电场总能量改变为 =1.0´10-5 J,电场能量的增加量为=5.0´10-6J,由于把带电的电容器极板拉开时,外力需克服电场力作功,这部分外力所作的功就转化为电场能量了,或者说,电荷不变时,电容器内部的电场强度

5、不变,但是场强存在的空间体积变成原来的两倍,总能量也就变为原来的两倍。 第15章 稳恒磁场 【例题精选】 例15-1 (见书上) 例15-2 (见书上) 例15-3 (见书上) 例15-4 (见书上) 例15-5 D 例15-6 C 例15-7 答:第一说法对,第二说法不对.因为围绕导线的积分路径只要是闭合的,不管在不在同一平面内,也不管是否是圆,安培环路定理都成立 例15-8 (见书上) 【练习题】 15-1 (1) (只有四分之一圆弧电流在P点产生B ) (2) 参考: 圆形载流导线圆心处的磁场: 一段载流直导线的

6、磁场: 15-2 (参考上一题,注意流过ab边及流过ac,cb边的电流关系);垂直纸面向里 15-3 D (参考15-1,O点B由圆形电流及无限长载流直导线产生,注意二者方向) 15-4 解:带电圆盘转动时,可看作无数的电流圆环的磁场在O点的叠加. 某一半径为r 的圆环的磁场为 而 ∴ 正电部分产生的磁感强度为 负电部分产生的磁感强度为 今

7、 ∴ 。 15-5 ; 0 ; 15-6 (参考例题15-9) 15-7 D 15-8 B (载流长直螺线管内的磁场: ) 15-9 解:建立坐标系,应用安培环路定理,左边电流产生的磁感应强度 ; 方向向里 右边电流产生的磁感应强度 ; 方向向外 应用磁场叠加原理可得磁场分布为, 的方向垂直x轴及图面向里. 第16章 磁力 【例题精选】 例16-1 1∶2 ;

8、1∶2 (参考 洛伦兹力;回旋半径) 例16-2 A (可以用安培力来判断各边受力情况,也可以用 判断出载流线圈所受磁力矩,然后判定转动方向) 例16-3 D (cd处在ab的磁场中,可用安培力来判断) 例16-4 (见书上) 例16-5 有关;无关;(参考闭合载流导线在磁场中磁力矩) 例16-6 0 (同上) 【练习题】 16-1 C 【】 16-2 ; 16-3 B 16-4 D (用安培力来判断各边受力情况) 16-5 C 16-6 解:在直

9、线电流上任意取一个小电流元, 此电流元到长直线的距离为,无限长直线电流 在小电流元处产生的磁感应强度为: , 再利用,考虑到,有:, ∴。 16-7 A (参考闭合载流导线在磁场中磁力矩) 16-8 解:(1) ,方向垂直于线圈平面。  = 9.40×10-4 N·m (2) 设线圈绕AD边转动,并且线圈稳定时,线圈平面及竖直平面夹角为,则磁场对线圈的力矩为

10、 重力矩: 于是 q 16-9 证明:取半径为r,宽dr的圆环,电流dI=2prdrs×=swrdr,它的磁矩为dPm=pr2dI=pswr3dr,受磁力矩为dM=BdPm=pswBr3dr,M==pswB=pswBr4 ¤ 4。 (或总磁矩Pm==psw=pswr4 ¤ 4,M=BPm=pswBr4 ¤ 4)

11、 第17 章磁场中的磁介质 【例题精选】 例17-1 B 例17-2 答:不能. 因为它并不是真正在磁介质表面流动的传导电流,而是由分子电流叠加而成,只是在产生磁场这一点上及传导电流相似. 例17-3 矫顽力较小,磁滞损耗小;变压器、电磁铁和电机中的铁心;矫顽力较大,剩磁也大;永磁体。 例17-4 I / (2pr); mI / (2pr) 【练习题】 17-1 C 17-2 铁磁质;顺磁质;抗磁质 17-3 矫顽力小 ;容

12、易退磁 第18章 电磁感应及电磁波 【例题精选】 例18-1 C 【参考】 例18-2 (见书上) 例18-3 (见书上) 例18-4 ;N 解:利用动生电动势公式解决: , ∴, 由右手定则判定: 例18-5 (见书上) 例18-6 (见书上) 例18-7 D 例18-8 D 例18-9 C 例18-10 C 例18-11 C 例18-12 垂直;横波;相同;同时 【练习题】 18-1 B 18-2 解: n =1000 (匝/m)

13、 =p2×10-1 sin 100 pt (SI) p2×10-1 A = 0.987 A 18-3 ADCBA绕向;ADCBA绕向 18-4 解:建立坐标(如图)则: , , 方向⊙ de 感应电动势方向为C→D,D端电势较高. 18-5 解:建立坐标系,长直导线为y轴,BC边为x轴,原

14、点在长直导线上,则斜边的方程为 ,式中r是t时刻B点及长直导线的距离。 三角形中磁通量 当r =d时, 方向:ACBA(即顺时针) 18-6 D 18-7 证明:取长直导线之一的轴线上一点作坐标原点,设电流为I,则在两长直导线的平面上两线之间的区域中B的分布为 穿过单位长的一对导线所围面积(如图中阴

15、影所示)的磁通为 18-8 0.400 H; 28.8J (参考 和) 18-9 C 18-10 C 18-11 解:如图所示,由安培环路定理得导体内距中心轴为r处的磁感强度B=,在r处的磁能密度为wm==,则单位长度导线内所储藏的磁能为Wm===。 第19章 光的干涉 【例题精讲】

16、 例19-1 D; 例19-2 变小;变小; 例19-3 ;; 例19-4 解: (1) 根据题意,中央明纹两侧的两条第10级明纹中心的间距 (2) 覆盖上玻璃片后,零级明纹应满足

17、 设不盖玻璃片时,此点为第k级明纹,则应有 所以 即零级明纹移到原第7级明纹处。 例19-5 B; 例19-6 C; 例19-7 A; 例19-8 解: (1) 棱边处是第一条暗纹中心,在膜厚度为处是第二条暗纹中心, 由此可知第四条暗纹中心,即A处的膜厚度,所以 (2) 由上问可知A处膜厚为 对于的光,连同附加的光程差

18、在A处两反射光的光程差为 它及波长之比为,满足薄膜干涉明纹条件,所以A处是明纹。 例19-9 B; 例19-10 解:(1) 明环半径 =500 nm (2) (2k-1)=2 r2 / (Rl) 对于r=1.00 cm, k=r2 / (Rl)+0.5=50.5 故在OA范围内可观察到的明环数目为50个。 【习题精练】 19-1. 上 ; ; 19-2. (1) ; (2) ; 解:(1) , 此处 k=5 ∴

19、 (2) 共经过20个条纹间距,即经过的距离为: 19-3. C; 19-4. =1.5×10-6 m; 解:上下表面反射都有相位突变p,计算光程差时不必考虑附加的半波长。 设膜厚为e , B处为暗纹, 2ne=( 2k+1 )l, (k=0,1,2,…) A处为明纹,B处第8个暗纹对应上式k=7 得 =1.5×10-3 mm=1.5×10-6 m 19-5. ; 19-6. C; 19-7. (1) ; (2) =3.73mm ;

20、解:(1) 设第十个明环处液体厚度为e10,则 (2) ∵ek<

21、6 B; 例20-7 D; 例20-8 解:(1)由光栅衍射主极大公式 ,得 (2)若第三级缺级,则 ,即 (3) ,实际上看不到第四级条纹,考虑到缺级现象,所以实际呈现级,共五条明纹。 例20-9 解:(1) 双缝干涉条纹第k级亮纹条件: 第k级亮条纹位置: 相邻两亮纹间距: (2) 单缝衍射第一暗纹: 单缝衍射中央亮纹半宽

22、度: 因为,所以双缝干涉第±5级主极大缺级。在单缝衍射中央亮纹范围,双缝干涉亮纹数N = 9,为 k = 0,±1,±2,±3,±4级。 或根据缺级条件指出双缝干涉缺第5级主极大,同样得该结论。 【习题精练】 20-1. 子波;子波相干叠加; 20-2. 4 ;一 ;暗; 20-3. A; 20-4. 解: (1) 根据单缝衍射暗纹公式得 由题意可知 , 代入上式可得 (2) (k1 = 1, 2, ……)

23、 (k2 = 1, 2, ……) 若要重合,即q1 = q2,则 ,由,可得: 即波长l1的任意一个第k1级极小都及波长l2的第2k1级极小重合. 20-5. 第一级;第三级; 20-6. B; 20-7. (1) ; (2) ; 解:(1) 由光栅衍射主极大公式得 (2) 20-8. (1) 0.06 m ; (2) 取k ¢= 2,共有k ¢= 0,±1,±2 即5个主极大; 解:(1) 由 ,

24、 , 当x<

25、 (2) 设经过P1、P2后的透射光强I2 ,根据马吕斯定律, 即 , 所以 例21-6 D; 例21-7 解:(1) 由布儒斯特定律 ,得 ,即入射角为53.1°; (2) 若以r表示折射角,则有 ,即折射角为36.9° 。 【习题精练】 21-1. 平行或接近平行; 21-2. I0 / 2 ;0; 21-3. A; 21-4. ; 解:设Imax,Imin分别表示出

26、射光的最大值和最小值,则 ;  令 得: 21-5. 35.5° ; 21-6. ; ; 解:光自水入射到玻璃表面上时, , 得:; 光自玻璃入射到水表面上时, , 得: (或 ) . 第22 章 狭义相对论基础 【例题精讲】 例22-1 D 例22-2经典力学相对性原理是指对不同的惯性系,牛顿定律和其它力学定律的形式都是相同的。 狭义相对论的相对性原理指出:在一切惯性系中,所有物理定律的形式都是相同的,即指出相对性原理不仅适用于力学现象,而且

27、适用于一切物理现象。也就是说,不仅对力学规律所有惯性系等价,而且对于一切物理规律,所有惯性系都是等价的。 例22-3 C,C 例22-4考虑相对论效应,以地球为参照系,m子的平均寿命: s 则m 子的平均飞行距离: 9.46 km。 m 子的飞行距离大于高度,有可能到达地面。 例22-5 站台上测出的1m是运动的长度。求静长,所以。 例22-6 A 例22-7 例22-8 例22-9 C 【习题精练】 22-1 x/v 22-2 B 22-3 m+子相对于实验室的速度是真空中光速的0.99倍;证明略。 22-4 A 22-5 A 22-6 , 22-7 9×1016 J 1.5×1017 J 22-8 5.8×10-13 8.04×10-2 22-9 ;证明略。 22-10 B 21 / 2121 / 21

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