大学物理静电学试题库及答案

上传人:ph****6 文档编号:73801786 上传时间:2022-04-12 格式:DOC 页数:20 大小:842.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
大学物理静电学试题库及答案_第1页
第1页 / 共20页
大学物理静电学试题库及答案_第2页
第2页 / 共20页
大学物理静电学试题库及答案_第3页
第3页 / 共20页
资源描述:

《大学物理静电学试题库及答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大学物理静电学试题库及答案(20页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、-一、 选择题:每题3分1、在坐标原点放一正电荷Q,它在P点(*=+1,y=0)产生的电场强度为现在,另外有一个负电荷-2Q,试问应将它放在什么位置才能使P点的电场强度等于零?(A) *轴上*1(B) *轴上0*1(C) *轴上*0 (E) y轴上y0 )的点电荷放在P点,如下图,测得它所受的电场力为F假设电荷量q0不是足够小,则 (A) F/ q0比P点处场强的数值大 (B) F/ q0比P点处场强的数值小 (C) F/ q0与P点处场强的数值相等 (D) F/ q0与P点处场强的数值哪个大无法确定58、关于高斯定理,以下说法中哪一个是正确的? (A) 高斯面不包围自由电荷,则面上各点电位移

2、矢量为零(B) 高斯面上处处为零,则面必不存在自由电荷(C)高斯面的通量仅与面自由电荷有关(D) 以上说法都不正确59、关于静电场中的电位移线,以下说法中,哪一个是正确的? (A) 起自正电荷,止于负电荷,不形成闭合线,不中断(B) 任何两条电位移线互相平行 (C) 起自正自由电荷,止于负自由电荷,任何两条电位移线在无自由电荷的空间不相交 (D) 电位移线只出现在有电介质的空间60、两个半径一样的金属球,一为空心,一为实心,把两者各自孤立时的电容值加以比拟,则(A) 空心球电容值大(B) 实心球电容值大(C)两球电容值相等 (D) 大小关系无法确定二、 填空题每题4分61、静电场中*点的电场强

3、度,其大小和方向与_ _一样62、电荷为510-9C的试验电荷放在电场中*点时,受到 2010-9 N的向下的力,则该点的电场强度大小为_,方向_63、静电场场强的叠加原理的容是:_ _64、在静电场中,任意作一闭合曲面,通过该闭合曲面的电场强度通量的值仅取决于,而与无关.65、半径为R的半球面置于场强为的均匀电场中,其对称轴与场强方向一致,如下图则通过该半球面的电场强度通量为_66、电荷分别为q1和q2的两个点电荷单独在空间各点产生的静电场强分别为和,空间各点总场强为现在作一封闭曲面S,如下图,则以下两式分别给出通过S的电场强度通量_, _67、一面积为S的平面,放在场强为的均匀电场中,与平

4、面间的夹角为q(p/2),则通过该平面的电场强度通量的数值Fe_68、如图,点电荷q和q被包围在高斯面S,则通过该高斯面的电场强度通量_,式中为_处的场强69、一半径为R的均匀带电球面,其电荷面密度为s该球面、外的场强分布为(表示从球心引出的矢径):_(rR)70、一半径为R的无限长均匀带电圆柱面,其电荷面密度为s该圆柱面、外场强分布为(表示在垂直于圆柱面的平面上,从轴线处引出的矢径):_(rR)71、在点电荷q和q的静电场中,作出如下图的三个闭合面S1、S2、S3,则通过这些闭合面的电场强度通量分别是:F1_,F2_,F3_72、在静电场中,任意作一闭合曲面,通过该闭合曲面的电场强度通量的值

5、仅取决于,而与无关.73、一闭合面包围着一个电偶极子,则通过此闭合面的电场强度通量Fe_74、图中曲线表示一种球对称性静电场的电势分布,r表示离对称中心的距离这是_ _的电场75、一半径为R的均匀带电球面,其电荷面密度为s假设规定无穷远处为电势零点,则该球面上的电势U_76、电荷分别为q1,q2,q3的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上,如下图设无穷远处为电势零点,圆半径为R,则b点处的电势U_ 77、描述静电场性质的两个根本物理量是_;它们的定义式是_和_78、静电场中*点的电势,其数值等于_ 或_79、一点电荷q10-9C,A、B、C三点分别距离该点电荷10 cm、20 cm、30 cm

6、假设选B点的电势为零,则A点的电势为_,C点的电势为_ (真空介电常量e08.8510-12C2N-1m-2) 80、电荷为Q的点电荷,置于圆心O处,b、c、d为同一圆周上的不同点,如下图现将试验电荷q0从图中a点分别沿ab、ac、ad路径移到相应的b、c、d各点,设移动过程中电场力所作的功分别用A1、A2、A3表示,则三者的大小的关系是_(填,)81、如下图,在一个点电荷的电场中分别作三个电势不同的等势面A,B,CUAUBUC,且UAUBUBUC,则相邻两等势面之间的距离的关系是:RBRA_ RCRB (填,)82、一电荷为Q的点电荷固定在空间*点上,将另一电荷为q的点电荷放在与Q相距r处假

7、设设两点电荷相距无限远时电势能为零,则此时的电势能We_83、如下图,在电荷为q的点电荷的静电场中,将一电荷为q0的试验电荷从a点经任意路径移动到b点,外力所作的功A_84、真空中电荷分别为q1和q2的两个点电荷,当它们相距为r时,该电荷系统的相互作用电势能W_(设当两个点电荷相距无穷远时电势能为零)85、在静电场中,一质子(带电荷e1.610-19C)沿四分之一的圆弧轨道从A点移到B点(如图),电场力作功8.010-15 J则当质子沿四分之三的圆弧轨道从B点回到A点时,电场力作功A_设A点电势为零,则B点电势U_86、静电力作功的特点是_ _,因而静电力属于_力87、静电场的环路定理的数学表

8、示式为:_该式的物理意义是:_ _该定理说明,静电场是_ _场88、一电荷为Q的点电荷固定在空间*点上,将另一电荷为q的点电荷放在与Q相距r处假设设两点电荷相距无限远时电势能为零,则此时的电势能We_30V25V20V15V89、图示为*静电场的等势面图,在图中画出该电场的电场线90、图中所示以O为心的各圆弧为静电场的等势位线图,U1U2U3,在图上画出a、b两点的电场强度的方向,并比拟它们的大小Ea_ Eb(填、)91、一质量为m,电荷为q的粒子,从电势为UA的A点,在电场力作用下运动到电势为UB的B点假设粒子到达B点时的速率为vB,则它在A点时的速率vA_92、一质量为m、电荷为q的小球,

9、在电场力作用下,从电势为U的a点,移动到电势为零的b点假设小球在b点的速率为vb,则小球在a点的速率va= _93、一质子和一a粒子进入到同一电场中,两者的加速度之比,apaa_94、带有N个电子的一个油滴,其质量为m,电子的电荷大小为e在重力场中由静止开场下落(重力加速度为g),下落中穿越一均匀电场区域,欲使油滴在该区域中匀速下落,则电场的方向为_,大小为_95、在静电场中有一立方形均匀导体,边长为a立方导体中心O处的电势为U0,则立方体顶点A的电势为_96、一孤立带电导体球,其外表处场强的方向_外表;当把另一带电体放在这个导体球附近时,该导体球外表处场强的方向_外表97、如下图,将一负电荷

10、从无穷远处移到一个不带电的导体附近,则导体的电场强度_,导体的电势_(填增大、不变、减小) 98、一空气平行板电容器,两极板间距为d,充电后板间电压为U然后将电源断开,在两板间平行地插入一厚度为d/3的金属板,则板间电压变成U =_ 99、一孤立带电导体球,其外表处场强的方向_外表;当把另一带电体放在这个导体球附近时,该导体球外表处场强的方向_外表100、A、B两个导体球,相距甚远,因此均可看成是孤立的其中A球原来带电,B球不带电,现用一根细长导线将两球连接,则球上分配的电荷与球半径成_比101、如下图,两同心导体球壳,球壳带电荷+q,外球壳带电荷-2q静电平衡时,外球壳的电荷分布为:外表_

11、;外外表_ 102、如下图,将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近,则导体的电场强度_,导体的电势_(填增大、不变、减小) 103、一金属球壳的、外半径分别为R1和R2,带电荷为Q在球心处有一电荷为q的点电荷,则球壳外表上的电荷面密度s =_104、一半径为R的均匀带电导体球壳,带电荷为Q球壳、外均为真空设无限远处为电势零点,则壳各点电势U =_105、一平行板电容器,上极板带正电,下极板带负电,其间充满相对介电常量为er = 2的各向同性均匀电介质,如下图在图上大致画出电介质任一点P处自由电荷产生的场强,束缚电荷产生的场强和总场强106、两个点电荷在真空中相距d1 = 7 cm时的相互

12、作用力与在煤油中相距d2 = 5cm时的相互作用力相等,则煤油的相对介电常量er=_107、如下图,平行板电容器中充有各向同性均匀电介质图中画出两组带有箭头的线分别表示电场线、电位移线则其中(1)为_线,(2)为_线108、一个半径为R的薄金属球壳,带有电荷q,壳充满相对介电常量为er 的各向同性均匀电介质设无穷远处为电势零点,则球壳的电势U = _109、一平行板电容器,两板间充满各向同性均匀电介质,相对介电常量为er 假设极板上的自由电荷面密度为s,则介质中电位移的大小D =_,电场强度的大小E =_110、一个半径为R的薄金属球壳,带有电荷q,壳真空,壳外是无限大的相对介电常量为er的各

13、向同性均匀电介质设无穷远处为电势零点,则球壳的电势U =_111、一平行板电容器,充电后切断电源,然后使两极板间充满相对介电常量为er 的各向同性均匀电介质此时两极板间的电场强度是原来的_倍;电场能量是原来的_ 倍112、一平行板电容器,充电后与电源保持联接,然后使两极板间充满相对介电常量为er的各向同性均匀电介质,这时两极板上的电荷是原来的_倍;电场强度是原来的 _倍;电场能量是原来的_倍113、在相对介电常量为er的各向同性的电介质中,电位移矢量与场强之间的关系是_ 114、分子的正负电荷中心重合的电介质叫做_ 电介质在外电场作用下,分子的正负电荷中心发生相对位移,形成_115、一平行板电

14、容器,两板间充满各向同性均匀电介质,相对介电常量为er 假设极板上的自由电荷面密度为s,则介质中电位移的大小D =_,电场强度的大小E =_116、一平行板电容器充电后切断电源,假设使二极板间距离增加,则二极板间场强_,电容_ (填增大或减小或不变) 117、一个孤立导体,当它带有电荷q而电势为U时,则定义该导体的电容为C =_,它是表征导体的_的物理量118、一个孤立导体,当它带有电荷q而电势为U时,则定义该导体的电容为C =_,它是表征导体的_的物理量119、两个空气电容器1和2,并联后接在电压恒定的直流电源上,如下图今有一块各向同性均匀电介质板缓慢地插入电容器1中,则电容器组的总电荷将_

15、,电容器组储存的电能将_(填增大,减小或不变) 120、真空中均匀带电的球面和球体,如果两者的半径和总电荷都相等,则带电球面的电场能量W1与带电球体的电场能量W2相比,W1_ W2 (填)三、 计算题:每题10分121、如下图,真空中一长为L的均匀带电细直杆,总电荷为q,试求在直杆延长线上距杆的一端距离为d的P点的电场强度122、用绝缘细线弯成的半圆环,半径为R,其上均匀地带有正电荷Q,试求圆心O点的电场强度123、如下图,一长为10 cm的均匀带正电细杆,其电荷为1.510-8 C,试求在杆的延长线上距杆的端点5 cm处的P点的电场强度(9109 Nm2/C2 ) 124、真空中一立方体形的

16、高斯面,边长a0.1 m,位于图中所示位置空间的场强分布为:E*=b*, Ey=0 , Ez=0常量b1000 N/(Cm)试求通过该高斯面的电通量125、真空中有一半径为R的圆平面在通过圆心O与平面垂直的轴线上一点P处,有一电荷为q的点电荷O、P间距离为h,如下图.试求通过该圆平面的电场强度通量126、假设电荷以一样的面密度s均匀分布在半径分别为r110 cm和r220 cm的两个同心球面上,设无穷远处电势为零,球心电势为300 V,试求两球面的电荷面密度s的值(e08.8510-12C2 / Nm2 )127、如下图,两个点电荷q和3q,相距为d. 试求:(1) 在它们的连线上电场强度的点

17、与电荷为q的点电荷相距多远?(2) 假设选无穷远处电势为零,两点电荷之间电势U=0的点与电荷为q的点电荷相距多远?128、一带有电荷q310-9C的粒子,位于均匀电场中,电场方向如下图当该粒子沿水平方向向右方运动5 cm时,外力作功610-5 J,粒子动能的增量为4.510-5 J求:(1) 粒子运动过程中电场力作功多少?(2) 该电场的场强多大?129、在强度的大小为E,方向竖直向上的匀强电场中,有一半径为R的半球形光滑绝缘槽放在光滑水平面上(如下图)槽的质量为M,一质量为m带有电荷q的小球从槽的顶点A处由静止释放如果忽略空气阻力且质点受到的重力大于其所受电场力,求:(1) 小球由顶点A滑至

18、半球最低点时相对地面的速度;(2) 小球通过B点时,槽相对地面的速度;(3) 小球通过B点后,能不能再上升到右端最高点C?130、真空中一无限大均匀带电平面,其电荷面密度为s (0)在平面附近有一质量为m、电荷为q(0)的粒子试求当带电粒子在电场力作用下从静止开场垂直于平面方向运动一段距离l时的速率设重力的影响可忽略不计131、真空中一无限大均匀带电平面,平面附近有一质量为m、电量为q的粒子,在电场力作用下,由静止开场沿电场方向运动一段距离l,获得速度大小为v试求平面上的面电荷密度设重力影响可忽略不计132、一质子从O点沿O*轴正向射出,初速度v0=106 m/s在质子运动围有一匀强静电场,场

19、强大小为E3000 V/m,方向沿O*轴负向试求该质子能离开O点的最大距离(质子质量m1.6710-27 kg,根本电荷e=1.610-19 C)133、两无限长同轴均匀带电圆柱面,外圆柱面单位长度带正电荷l,圆柱面单位长度带等量负电荷两圆柱面间为真空,其中有一质量为m并带正电荷q的质点在垂直于轴线的平面绕轴作圆周运动,试求此质点的速率134、真空中A、B两点相距为d,其上分别放置Q与Q的点电荷,如图在AB连线中点O处有一质量为m、电量为q的粒子,以初速v0向A点运动求此带电粒子运动到达距离A点d/4处的P点时的速度(重力可忽略不计)135、假设在地球外表附近有一均匀电场,电子可以在其中沿任意

20、方向作匀速直线运动,试计算该电场的场强大小,并说明场强方向(忽略地磁场) (电子质量me9.110-31kg,根本电荷e1.610-19C)136、在场强为的均匀电场中,一质量为m、电荷为q的粒子由静止释放在忽略重力的条件下,试求该粒子运动位移的大小为S时的动能137、在真空中一长为l10 cm的细杆上均匀分布着电荷,其电荷线密度l 1.010-5 C/m在杆的延长线上,距杆的一端距离d10 cm的一点上,有一点电荷q0 2.010-5C,如下图试求该点电荷所受的电场力(真空介电常量e08.8510-12 C2N-1m-2 )138、真空中一均匀带电细直杆,长度为2a,总电荷为Q,沿O*轴固定

21、放置(如图)一运动粒子质量为m、带有电荷q,在经过*轴上的C点时,速率为v试求:(1) 粒子在经过C点时,它与带电杆之间的相互作用电势能(设无穷远处为电势零点);(2) 粒子在电场力作用下运动到无穷远处的速率v(设v远小于光速)139、半径分别为 1.0 cm与 2.0 cm的两个球形导体,各带电荷 1.010-8 C,两球相距很远假设用细导线将两球相连接求(1) 每个球所带电荷;(2) 每球的电势()140、假想从无限远处陆续移来微量电荷使一半径为R的导体球带电 (1) 当球上已带有电荷q时,再将一个电荷元dq从无限远处移到球上的过程中,外力作多少功?(2) 使球上电荷从零开场增加到Q的过程

22、中,外力共作多少功?普通物理试题库静电学局部参考答案一、选择题1-5 CCCAC 6-10 BBADC 11-15 DCBDB 16-20 BBCAC21-25 DAADA 26-30 BCCBB 31-35 CBCDC 36-40 DDCAD41-45 CDCBD 46-50 DBDCB 51-55 CDADB 56-60 DBCCC二、填空题61 单位正试验电荷置于该点时所受到的电场力; 62 4N / C,向上;63 假设电场由几个点电荷共同产生,则电场中任意一点处的总场强等于各个点电荷单独存在时在该点各自产生的场强的矢量和; 64 包围在曲面的净电荷,曲面外电荷; 65 ; 66 ,

23、;67 ;68 0 , 高斯面上各点; 69 0,;70 0,;71 , 0, ;72 包围在曲面的净电荷,曲面外电荷73 0;74 半径为R的均匀带正电球面;75 ;76 ;77 电场强度和电势, , ;78 单位正电荷置于该点所具有的电势能,北偏东36.87,单位正电荷从该点经任意路径移到电势零点处电场力所作的功;79 , ;80 ;81 ;82 ;83 ;84 ;85 , ;86 功的值与路径的起点和终点的位置有关,与电荷移动的路径无关, 保守;87 , 单位正电荷在静电场中沿任意闭合路径绕行一周,电场力作功等于零,有势或保守力;88 ;89 90. ; ;91 ;92 ; 93 ;94

24、 从上向下, ;95 ;96 垂直于, 仍垂直于;97 不变, 减小;98 ;99 垂直于, 仍垂直于; 100 正比;101 , ;102 不变, 减小;103 ;104 ;105 ;106 ; 107 电位移, 电场;108 ;109 , ;110 ;111 , ;112 , , ;113 ;114 无极分子, 电偶极子;115 , ;116 不变, 减小; 117 , 储电能力;118 , 储电能力;119 增大, 增大; 120 三、计算题121解:Lddq*(L+d*)dE*O设杆的左端为坐标原点O,*轴沿直杆方向带电直杆的电荷线密度为l=q / L,在*处取一电荷元,它在P点的场强

25、:总场强为方向沿*轴,即杆的延长线方向122解:选取圆心O为原点,如图建立坐标系在环上任意取一小段圆弧dl=Rdq ,其上电荷dq(Qdl) / (pR)=(Qdq) / p,它在O点产生的场强为在*、y轴方向的两个分量为:, 对两个分量分别积分由此得为*轴正向的单位矢量123解: 设P点在杆的右边,选取杆的左端为坐标原点O,*轴沿杆的方向,如图,并设杆的长度为LP点离杆的端点距离为d在*处取一电荷元dq=(q/L)d*,它在P点产生场强P点处的总场强为代入题目所给数据,得 E1.8104 N/m ,的方向沿*轴正向124解: 通过*a处平面1的电场强度通量 F1 = -E1 S1= -b a

26、3通过* = 2a处平面2的电场强度通量 F2 = E2 S2 = 2b a3其它平面的电场强度通量都为零因而通过该高斯面的总电场强度通量为F = F1+ F2 = 2b a3-b a3 = b a3 =1 Nm2/C 125解:以P点为球心,为半径作一球面可以看出通过半径为R的圆平面的电场强度通量与通过以它为周界的球冠面的电场强度通量相等球冠面的面积为S=2pr(rh) 整个球面积S0=4pr2 通过整个球面的电场强度通量F0=q/e0,通过球冠面的电场强度通量126解:球心处总电势应为两个球面电荷分别在球心处产生的电势叠加,即故得 C/m2127解:设点电荷q所在处为坐标原点O,*轴沿两点

27、电荷的连线(1) 设的点的坐标为,则可得解出另有一解不符合题意,舍去(2)设坐标*处U0,则得,128解:(1) 设外力作功为AF ,电场力作功为Ae,由动能定理:则(2)129解:设小球滑到B点时相对地的速度为v,槽相对地的速度为V小球从AB过程中球、槽组成的系统水平方向动量守恒,mvMV0 对该系统,由动能定理mgREqRmv2MV2、两式联立解出 方向水平向右方向水平向左小球通过B点后,可以到达C点130解:应用动能定理,电场力作功等于粒子动能增量,即无限大带电平面的场强为: 由以上二式得131解:应用动能定理,电场力作功等于粒子的动能增量无限大带电平面的电场强度为:由以上两式得132解

28、:质子在电场中受到一与运动方向相反的力,其大小为 F=eE当质子到达离O点最大距离S时,v = 0 ,静电力作功-eES,因而有得到133解:应用高斯定理,得两柱面间场强大小为E = l / (2pe0 r) ,其方向沿半径指向轴线设质点作圆周运动的轨道半径为r,则带电粒子所受静电力为FeqE(ql) / (2pe0 r) 此力作为向心力,按牛顿第二定律ql / (2pe0 r) = mv2 / r解出134解:AB连线中点的电势U = 0,P点电势移动电荷q由AB中点到P点电场力作功按动能定理带电粒子到达P点的速度135解:电子在电场和重力场中受力平衡,即 eEmg = 0 由此得E=mg

29、/ e5.610-11 N/C 电子带负电荷,故场强方向为垂直向下136解:带电粒子受电场力F = qE,自静止释放作匀加速直线运动由牛顿第二定律得 a = qE / m由匀加速运动公式则在位移大小为S时粒子的动能: 137解:选杆的左端为坐标原点,*轴沿杆的方向在*处取一电荷元ld*,它在点电荷所在处产生场强为:整个杆上电荷在该点的场强为:点电荷q0所受的电场力为:0.90 N,沿*轴负向138解:(1) 在杆上取线元d*,其上电荷dqQd* / (2a) 设无穷远处电势为零,dq在C点处产生的电势整个带电杆在C点产生的电势带电粒子在C点时,它与带电杆相互作用电势能为W=qU=qQln3 / (8pe0a) (2) 带电粒子从C点起运动到无限远处时,电场力作功,电势能减少,粒子动能增加由此得粒子在无限远处的速率139解:两球相距很远,可视为孤立导体,互不影响球上电荷均匀分布设两球半径分别为r1和r2,导线连接后的电荷分别为q1和q2,而q1+ q1 = 2q,则两球电势分别是,两球相连后电势相等,则有由此得到两球电势140解:(1) 令无限远处电势为零,则带电荷为q的导体球,其电势为将dq从无限远处搬到球上过程中,外力作的功等于该电荷元在球上所具有的电势能 (2) 带电球体的电荷从零增加到Q的过程中,外力作功为. z.

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!