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文檔簡介
1、如圖1所示,三條平行的無限長直導線,垂直通過邊長為a
的正三角形頂點,每條導線中的電流都是I,這三條導線在正三角形中心O點產生的磁感應強度為:(A)B=0
(B)B=0I/(a)(C)B=0I/(2a)
(D)B=0I/(3a)大學物理作業(yè)10參考解答答案:[B]aIII
O圖1一、選擇題:答案:[D]2、如圖2,載流圓線圈(半徑為R)與正方形線圈(邊長為a)通有相同電流I,若兩線圈中心O1與O2處的磁感應強度大小相同,則半徑R與邊長a之比R:a為:(A)
1:1
(B)(C)(D)O1O2RaII圖23、有一半徑為R的單匝圓線圈,通以電流I.若將該導線彎成匝數N=2的平面圓線圈,導線長度不變,并通以同樣的電流,則線圈中心的磁感應強度和線圈的磁矩分別是原來的:(A)
2倍和1/4倍;(B)2倍和1/2倍;
(C)4倍和1/2倍;(D)4倍和1/8倍答案:[C]答案:[C]4、運動電荷產生的磁場可由公式計算。有一點電荷在真空中作直線運動,它在定點P處產生的磁感應強度的大小、方向的情況為:(A)大小和方向都發(fā)生變化。(B)大小不變,方向變化。(C)大小變化,方向不變。(D)大小和方向不變。5、一銅板厚度為D=1.00mm,放置在磁感應強度為B=1.35T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導體的側表面,如圖3所示,現(xiàn)測得銅板上下兩面電勢差為V=1.10×105
V,已知銅板中自由電子數密度n=4.20×1028m3,則此銅板中的電流為:
(A)22.2A;(B)30.8A;
(C)54.8A;(D)82.2A答案:[C]VIDB圖36﹡、磁介質有三種,用相對磁導率μr表示它們各自的特性時:(A)順磁質μr>0,抗磁質μr<0,鐵磁質μr>>1。(B)順磁質μr>1,抗磁質μr=1,鐵磁質μr>>1。(C)順磁質μr>1,抗磁質μr<1,鐵磁質μr>>1。(D)順磁質μr>0,抗磁質μr<0,鐵磁質μr>1。答:C答:A7﹡、用細導線均勻密繞成長為l、半徑為a(l>>a)、總匝數為N的螺線管,通以穩(wěn)恒電流I,當管內充滿相對磁導率為的均勻介質后,管中任意一點的磁感應強度大小為(A)
(B)(C)(D)1、一質點帶有電荷q=8.01019
C,以速度v=3.0105
m/s在半徑為R=6.0108
m的圓周上,作勻速圓周運動,該運動的帶電質點在軌道中心所產生的磁感應強度B=
。該運動的帶電質點軌道運動的磁矩Pm=
。6.7×10-6T7.2×10-21
A·m2二、填空題:2、真空中穩(wěn)恒電流I流過兩個半徑分別為R1
、R2的同心半圓形導線,兩半圓導線間由沿直徑的直導線連接,電流沿直導線流入(1)如果兩個半圓面共面,如圖4(a),圓心O點磁感應強度B0
的大小為
,方向為
;(2)如果兩個半圓面正交,如圖4(b),則圓心O點磁感應強度B0
的大小為
,B0的方向與y軸的夾角為
.圖4R1R2IO(a)OxyzIIR1R2(b)垂直向外
+arctan(R1/R2)
3、如圖5所示,真空中有兩圓形電流I1
和I2和三個環(huán)路L1、L2、L3,則安培環(huán)路定律的表達式為
=
,=
,=
.圖50(I1+I2)-0I104、一半圓形閉合線圈,半徑R=0.2m,通過電流I=5A,放在均勻磁場中。磁場方向與線圈平面平行,如圖6所示。磁感應強度B=0.5T。則線圈所受到磁力矩為
。若此線圈受磁力矩的作用從上述位置轉到線圈平面與磁場方向成30的位置,則此過程中磁力矩作功為
。RIB圖65、如圖7所示,在真空中有一半徑為R的3/4圓弧形的導線,其中通以穩(wěn)恒電流I,導線置于均勻外磁場中,且B與導線所在平面平行。則該載流導線所受的安培力的大小為
。OBIcbRa圖7R6、如圖8所示,將半徑為R的無限長導體薄壁管(厚度忽略)沿軸向割去一寬度為h(h
<<R)的無限長狹縫后,再沿軸向均勻地流有電流,其面電流的線密度為i,則管軸線上磁感應強度的大小是
。ihRoo圖87﹡、長直電纜由一個圓柱導體和一共軸圓筒狀導體組成,兩導體中有等值反向均勻電流I通過,其間充滿磁導率為μ的均勻磁介質,介質中離中心軸距離為r的某點處的磁場強度的大小H=
,磁感應強度的大小B=
。
8﹡、硬磁材料的特點是
,適于制造
。軟磁材料的特點是
,它們適于用來制造
等。磁化后保留較大的剩磁耳機錄音機等材料易磁化也易失磁變壓器鎮(zhèn)流器1、如圖9所示,寬度為a的薄長金屬板中通有電流I,電流沿薄板寬度方向均勻分布。求在薄板所在平面內距板的邊緣為x的P點處的磁感應強度。圖9y解:取離P點為y寬度為dy的無限長載流細條長載流細條在P點產生的磁感應強度載流長條在P點產生的磁感強度的方向都相同,方向垂直紙面向外。所以方向垂直紙面向外。三、計算題2、一根很長的同軸電纜,由半徑為R1的導體圓柱和套在它外面的內半徑為R2、外半徑為R3的同軸導體圓筒組成,如圖10所示。電流I沿導體圓柱流去,由導體圓筒流回,設電流都均勻分布在它們的橫截面上。設導體的磁導率均為。求:電纜內外磁感應強度隨距軸線距離的分布。R3R1R2解:(1)當r<R1時,(2)當R1
<r<R2時,(3)當R2
<r<R3時,(4)當r
>
R3時,R3R1R23、如圖11所示,一根半徑為R的無限長載流直導體,內有一半徑為R的圓柱形空腔,其軸與直導體的軸平行,兩軸相距為d。電流I沿軸向流過,并均勻分布在橫截面上。試求空腔中任意一點的磁感應強度。圖11O2RdOR解:此電流可認為是由半徑為R的無限長圓柱電流I1和一個同電流密度的反方向的半徑為R的無限長圓柱電流I2組成。
I1=JR2I2=JR2
J=I/[(R2R2)]它們在空腔內產生的磁感應強度分別為
B1=0r1J/2B2=0r2J/2
方向如圖。
Bx=B2sin2B1sin1=(0J/2)(r2sin2r1sin1)
=0OOIr1r21122B1B2yxRRdBy
=B2cos2+B1cos1=(0J/2)(r2cos2+r1cos1)=(0J/2)d所以B=By=0dI/[2(R2-R2)]方向沿y軸正向4、如圖12所示,半徑為R的半圓線圈ACD通有電流I2,置于電流為I1的無限長直線電流的磁場中,直線電流I1
恰過半圓的直徑,兩導線相互絕緣。求半圓線圈受到長直線電流I1的磁場力。解:在圓環(huán)上取微元I2dl=I2Rd,該處磁場為:B=0I1/(2Rcos)I2dl與B垂直,所以有dF=I2dlBsin(/2)dF=0I1I2d/(2cos)dFx=dFcos=0I1I2d
/(2)dFy=dFsin=0I1I2sind
/(2cos)
=0I1I2/2因對稱Fy=0.故F=0I1I2/2方向向右.I1
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