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1、大学物理课后习题答案 稳恒磁场 第十一章 稳恒磁场 1、E依据B(q)=m0Iq和载流导线在沿线上任一点的B=0得出答案。 4pR2、E依据B=m0I和磁感强度的方向和电流的方向满足右手法则,得出答案。 4pr3、C依据B=m0I(cosq1-cosq2)和载流导线在沿线上任一点的B=0, 4pR有:B1=m0I4pcos45-cos(180-45)4; looo222m0I22,B2=0 2m0I=lp2lp4、D依据B(q)=5、C m0ImImIq=0p=0 4pR4pR4RI I B=m0I、 4pra、 2B O a r=B0=m0I2m0I1-42=0.810T opasin452
2、paI I 6、D依据B=m0I(cosq1-cosq2),应用I=I1+I2,分别求出各段直导线电流的磁感4pr0强度,可知B3=0、方向相反,B0 7、D注意分流,和对L回路是I的正负分析得结论。 8、B洛伦兹力的方向向上,故从y轴上方射出,R=mvmv,轨迹的中心在y=处故qBqB 1 射出点:y=2R=2mv qB9、B 作出具体分析图是解决该题的关键。从图上看出: Rsina=D mvD R=qBqBqBDeBD sina=pp-e a B p va a=argsineBD pD 10、D 载流线圈在磁场中向磁通量增加的方向移动。当线圈在该状态时,磁通量已达最大,不可能通过转动来增加
3、磁通量,因此不发生转动,而线圈靠近导线AB磁通量增大。 应用安培力来进行分析:向左的磁力比向右的磁力大,因此想左靠近。 11、B 载流线圈在磁场中向磁通量增加的方向转动或移动,该题中移动不能增加磁通量,则发生转动,从上向下看线圈作顺时针方向转动,结果线圈相当一个条形磁铁,右侧呈现S级,因此靠近磁铁。 12、D vvvvvM=PmB,M=PmBsina,QPm和B平行, a=0o,sina=0,M=0 13、C m0I的公式分别计算出电流系统在各导线上代表点处的B,然后用安培2prvvv力的公式:dF=IdlB计算出F1,F2 应用B=用r表示导线间的距离。 2m0I3m0I7m0I+= 2pr
4、4pr4prmI3mImIB2=-0+0=0 2pr2prprB1=2 F1=I1B1,F2=I2B2,F1:F2=14、C 77:2,F1=F2 48在均匀磁场中,线圈回路中的磁矩Pm将向外磁场的愤怒感想旋转以增加其磁通量,通过直观分析,回路将逆时针转动。 15、 vvvmIadf=BdS=Badr=0dr 2prf=df=m0Ia2bdrm0Ia=ln2 2pbr2p16、应用磁场的高斯定理BdS=0 SvvvvvvBdS=BdS+SSS(R)vvBdS=0 vvBdS=-Svvvv1oBdS=-BdS=-BScos60=-BpR2 2S(R)17、应用B(q)=m0Iq,和载流导线在其沿
5、线上B=0,对a半圆弧, 4prB=m0I11+, 4abv 依据B和I的右旋法则,B方向。 vv18、依据Bdl=m0Ii,对电流Ii的取正、负的规定有: vvvvvvBdl=m0I,Bdl=0,Bdl=2m0I abcl19、轨道电流:I=nq=mImImvmvqvq,B(q)=0q=0=0=02= 2pR4pR2R2R4pR=4p10-73.01058.010-194p6.010-8()23.08.010-1410-7-6=6.6710T -163610pm=IS=vq11pR2=vqR=3105610-8810-19=7.2010-21Am2 2pR223 20、mV0 qVB12qV
6、B=mV02mV0R=qVB21、 vvmIb df=BdS=Bbdr=0dr 2prf1=df=m0Ib2adrm0Ib=ln2 a2pr2pm0Ib4adrm0Ib f2=df=ln2 2p2ar2p f1:f2=1:1 22、 应用回旋半径公式: R=vv mvl= qB2a D L vB vv 作出粒子的运动轨迹,由运动轨迹讨论射出点 3l 与顶点的距离D,从直角三角形可得:D=2 作辅助线后,从几何图形得:a=60 23、P=nIS=nIa2=1005(0.15)=11.25Am2 2ovvvvv24、在图上作适量lab,Fab=Fab=IlabB。 vvvFab=IlabB=2BI
7、R方向由的方向决定,沿Y轴正方向。 4 25、依据B= vm0I和B和I满足右旋法则,B = 0的区域在,象限,在第象限取一 2pr代表点, m03Im0I13 y=x=x =32px2py3m0Iq4pR26、将载流导线分成如图4个部分,应用载流导线在沿线上任一点B = 0,B(q)=和B=m0I(cosq1-cosq2)可知: 4pr0B1=B4=0, B2=m0ImIpmIq=0=0,方向。 4pR4pR28R2R,cosq1=cos45ocosq2=cosp-45o=-cos45o 2r0=()B3=m0Im0ImI1(cosq1-cosq2)=2=0 4pr022pR22pRm0I1
8、1+,方向。 2R4pB=B2+B3=27、解:其中四分之三圆环电流在D处的B1=AB段在D处的磁感强度。 m0I33mI2p=0 4pa48aB2=m0Ippm0I2 cos-cosp-=4pb244pb2BC段在D处的磁感强度 B2=B3 另一边沿线通过D,对D处的磁感强度B4=0, 5 因为方向相同,可知D处总的B为 B=m0I3p2 +4p2ab28、解:如图,将V型导线的的两根长指导线分别标为1和2,导线1在P点的磁感强度: B1=m0IpmIocos0-cos=0, 4pa24paP y 方向垂直纸面向内。 p B2=cos-q-cosp4pacosq2=m0Iq 2 q 1 I
9、x m0I4pacosq(sinq+1), 方向垂直纸面向外。 P的B为B=B2-B1= m0I4pacosq(sinq+1-cosq),方向垂直纸面向外。 29、B=m0wlb(ln+p) 2paB1、B2分别为带电的大半圆线圈和小半圆线圈转动产生的磁感强度,B3为带电直线段转动时产生的磁感强度。 mImlwwpbl,B1=01q=0 2p4pR4mImlwwI2=nq2=pal,B2=02q=0 2p4pR4I1=nq1=wwll2dr=dr,2ppm0dI3m0dI3m0wldB3=q=dr4pr2r2prdI3=nq3=m0wlbdrm0wlbB3=dB3=ln 2par2pa6 B=
10、Bm0wl1+B2+B3=2p(lnba+p) 30、m0Im0I4p+2pln2 圆柱体内、外的磁感强度的大小为: Bm0I1=r(rR) 2pR2Bm 0I2=2pr(rR) dfvdSv=Bm0I1=B11dS=2pR2rdr fmIRm0I1=df1=02pR20rdr=4p dfvvBmI2=B2dS=2dS=02prdr f2=dfm0I2Rdrm0I2=2pRr=2pln2 f=f+fmImI12=04p+02pln2 31、解:洛伦兹力:Fv=VvBv 由于VvBv F=qVB=meV2R R=meV2=5.6910-7qVBm n=V2pR=2.8109s-1 33、 分析:
11、此题是通过正确作图来求解的题型,由图可知: R=(R+l)sin45o 7 45olR O R=1=(2+1)l (2-1)qBRqBl=(2+1) mmr34、解:在导线2上取一线元dl,线元距o点为l。该处的磁感应为: V= B=m0I2plsinq1 r 方向垂直纸面向里,电流元Idl受到的磁力为: rrr dF=IdlB 方向如图 lsinqrdFrdl I2 m0I2dl 其大小 dF=IBdl=2psinql该力对O点的力矩为: qOlm0I2dl dM=ldF=2psinq 任一端单位长度导线所受磁力对O点的力矩 m0I2 M=dM=2psinql+1lm0I2dl= 2psinq35、圆弧AB 所受的磁力等于通有相同电流的AB 直线所受的磁力。 vF=I2RB=0.283N AB =FAB方向与AB直线垂直,与OB夹角45 orFABrB B rrv 磁力矩为pm=IS=2p10-2n Avvvoo线圈平面与B成60角,则pm与B成30角,有力矩 O vvvM=pmB=pmBsin30o=1.5710-2Nm vv 方向:力矩M将驱使线圈法线转向与B平行。 36、解:考虑半圆形载流导线所受的安培力 8 Fm=IB2R 列出力的平衡方程式:IB2R=2T 故 T=IBR 9
