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电磁场及理论基础答案
P139 4-2 一边长为的方框线圈通有电流,求该线圈中心点处的磁感应强度。 解: 如图所示建立坐标系 设 为一条边在中心点处产生的磁感应强度 中心点处的磁感应强度 在 处取一线段元,对应的元电流为 4-7 空心长直导线内半径 ,外半径 ,导线中通有电流 ,求各处的 。 解: P139 4-9 一个沿方向分布的电流为 ,利用安培环路定律求解。 解: 4-10 空间有一电流分布为 求空间任一点的磁感应强度B。 解: 因为J只有z方向上分量,因此A也只有z方向上分量。 电流分布是柱对称,A的分布也是柱对称。即A仅与半径 有关。 矢量磁位满足泊松方程 一维问题 设 矢量磁位为 矢量磁位为 在柱坐标系中: * 补充作业: 证明: 证明: ∵ ∴ 得证 1.1-1.6习题解答 证明: 得证 P19 1-2 设 证明: ∵ 得证 1-5 在球坐标系中,已知 ,其中 为常数。试求此标量场的负梯度构成的矢量场,即 。 解: ∵ 在球坐标系中 1-7 求矢量场 从所给球面 内穿出的通量。 为: 提示:利用高斯散度定理求解 解: 矢量场 从所给球面 内穿出的通量 可表示为 利用高斯散度定理,则有 ∵ 在直角坐标系中 ∴ P62 2-1 一半径为 的圆环,环上均匀分布着线电荷,其线电荷密度为 ,求圆环轴线上任一点处的电场 2.1-2.2 习题解答 解: 在带电圆环上任取一小段 对应的元电荷为 它在 点处引起的电场为 整个带电圆环在 点处引起的电场为 采用柱坐标系 2-2 求半径为 电量为 的均匀带电球面所产生的电位、电场强度。 解: 先求电场强度: 再求电位:选无限远处为电位参考点 2-3 求厚度为 、体电荷密度为 的均匀带电无限大平板在空间各区域所产生的电场。 解: 如图建立坐标系 先求带电平板之外的电场 作一关于 轴对称、高为 的立方体为高斯面,如图所示 设通过立方体两底面的电场为 方向垂直于带电平板向外 再求带电平板内的电场 作一关于 轴对称、高为 的立方体为高斯面,如图所示 设通过该立方体两底面的电场为 方向垂直于带电平板向外 综合起来 2-4 已知某种形式分布的电荷在球坐标系中所产生的电位为 ,其中 、 均为常数,周围介质为 ,求此电荷分布 解: 可求出电荷分布 利用 先求出 : 设 处有电荷 存在,空间中的场 是由 和 共同作用产生的。即: 于是 2-10 同轴电缆的内导体半径为 ,外导体半径为 ,其间填充介电常数 的电介质。已知外导体接地,内导体的电位为 。求(1)介质中的电场和电位;(2)介质中的极化电荷分布。 a 解:(1)介质中的电场和电位 设内导体上带电荷量为 作半径为 的圆柱面: (2)介质中的极化电荷分布 a 补充: 同轴电缆的内导体半径为a,外导体半径为b,其间填充介电常数 的电介质。已知外导体接地,内导体的电压为 。求(1)介质中的 和 ;(2)介质中的极化电荷分布。 a 解: (1)介质中的 和 设内导体上带电荷量为 (2)介质中的极化电荷分布 2-12 一圆柱形电容器有两层同轴介质,内导体半径为1cm,内层介质 ,外层介质 要使两层介质中的最大电场强度相等,并且内层介质和外层介质所承受的电压也相等,问此两层介质的厚度各应为多少? 0.5cm,0.46cm 解:设内导体所带电荷用 等效 先求内层介质中的电场 作半径为 的圆柱面,由 同理得外层介质中的电场 : 内层介质中的最大电场强度: 外层介质中的最大电场强度: 则内层介质厚度为: 另内层介质承受的电压: 外层介质承受的电压: 两层介质承受的电压相等: 则外层介质厚度为: 补充作业:平行板电容器的极板面积为 ,两板间距 ,中间玻璃和空气各占一半厚度,已知玻璃的 ,其击穿场强为60 ,空气的击穿场强为30 ,问电容器接到10 的电源上会不会击穿? 玻璃 空气 解:两种介质分界面
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