靜止電荷在其周圍空間產(chǎn)生的電場,稱為靜電場;隨時間變化的磁場在其周圍空間激發(fā)的電場稱為感生電場。
(1)如圖1所示,真空中一個靜止的均勻帶電球體,所帶電荷量為+Q,半徑為R,靜電力常量為k。距球心r處電場強度的大小分布滿足如下關(guān)系:E=kQR3?r(r<R) kQr2(r≥R)
a.將電荷量為q的試探電荷放在距離帶電球球心2R處,求其受到的靜電力大小F;
b.在圖2坐標(biāo)系中畫出E-r圖像,并借助該圖像求出帶電球的球心與球面間的電勢差U。
(2)如圖3所示,在紙面內(nèi)以O(shè)為圓心、半徑為a的圓形區(qū)域內(nèi),分布著垂直紙面向里的磁場,磁感應(yīng)強度B的大小隨時間均勻增加,變化率為k。該變化磁場激發(fā)感生電場,距圓心r處的電場強度大小分布滿足如下關(guān)系:E感=k2?r(r<a) ka22?1r(r≥a)
電子感應(yīng)加速器是利用感生電場使電子加速的設(shè)備。一種電子感應(yīng)加速器的簡化模型如圖4所示,空間存在垂直紙面向里的磁場,在以O(shè)為圓心,半徑小于r0的圓形區(qū)域內(nèi),磁感應(yīng)強度B1=k1t,在大于等于r0的環(huán)形區(qū)域內(nèi),磁感應(yīng)強度B2=k2t,其中k1、k2均為正的定值。電子能在環(huán)形區(qū)域內(nèi)沿半徑等于r0的圓形軌道運動,并不斷被加速。
a.分別說明B1、B2的作用;
b.推導(dǎo)k1與k2應(yīng)滿足的數(shù)量關(guān)系。
k Q R 3 ? r ( r < R ) |
k Q r 2 ( r ≥ R ) |
k 2 ? r ( r < a ) |
k a 2 2 ? 1 r ( r ≥ a ) |
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:245引用:1難度:0.5
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1.如圖1所示,半徑為r的金屬細圓環(huán)水平放置,環(huán)內(nèi)存在豎直向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化關(guān)系為B=kt(k>0,且為已知的常量)。
(1)已知金屬環(huán)的電阻為R.根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,求金屬環(huán)的感應(yīng)電動勢E感和感應(yīng)電流I;
(2)麥克斯韋電磁理論認為:變化的磁場會在空間激發(fā)一種電場,這種電場與靜電場不同,稱為感生電場或渦旋電場。圖1所示的磁場會在空間產(chǎn)生如圖2所示的圓形渦旋電場,渦旋電場的電場線與金屬環(huán)是同心圓。金屬環(huán)中的自由電荷在渦旋電場的作用下做定向運動,形成了感應(yīng)電流。渦旋電場力F充當(dāng)非靜電力,其大小與渦旋電場場強E的關(guān)系滿足F=qE.如果移送電荷q時非靜電力所做的功為W,那么感應(yīng)電動勢E感=。Wq
a.請推導(dǎo)證明:金屬環(huán)上某點的場強大小為E=kr;12
b.經(jīng)典物理學(xué)認為,金屬的電阻源于定向運動的自由電子與金屬離子(即金屬原子失去電子后的剩余部分)的碰撞。在考慮大量自由電子的統(tǒng)計結(jié)果時,電子與金屬離子的碰撞結(jié)果可視為導(dǎo)體對電子有連續(xù)的阻力,其大小可表示為f=bv(b>0,且為已知的常量)。
已知自由電子的電荷量為e,金屬環(huán)中自由電子的總數(shù)為N.展開你想象的翅膀,給出一個合理的自由電子的運動模型,并在此基礎(chǔ)上,求出金屬環(huán)中的感應(yīng)電流I。
(3)宏觀與微觀是相互聯(lián)系的。若該金屬單位體積內(nèi)自由電子數(shù)為n,請你在(1)和(2)的基礎(chǔ)上推導(dǎo)該金屬的電阻率ρ與n、b的關(guān)系式。發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:446引用:2難度:0.1 -
2.靜止電荷在其周圍空間產(chǎn)生的電場,稱為靜電場;隨時間變化的磁場在其周圍空間激發(fā)的電場稱為感生電場
(1)如圖甲所示,真空中一個靜止的均勻帶電球體,所帶電荷量為+Q,半徑為R,靜電力常量為k。距球心r處電場強度的大小分布滿足如下關(guān)系:E=kQR3?r(r<R)kQr2(r≥R)
①將電荷量為q的試探電荷放在距離帶電球球心2R處,求其受到的靜電力大小F1;如果該試探電荷處于距離帶電球球心處,求其受到的靜電力大小F2;R2
②在圖乙坐標(biāo)系中畫出E-r圖像,并借助該圖像求出帶電球的球心與球面間的電勢差U。
(2)如圖丙所示,在紙面內(nèi)以O(shè)為圓心、半徑為a的圓形區(qū)域內(nèi),分布著垂直紙面向里的磁場,磁感應(yīng)強度B的大小隨時間均勻增加,變化率為k。該變化磁場激發(fā)感生電場,距圓心r處的電場強度大小分布滿足如下關(guān)系:E感=電子感應(yīng)加速器是利用感生電場使電子加速的設(shè)備。一種電子感應(yīng)加速器的簡化模型如圖丁所示,空間存在垂直紙面向里的磁場,在以O(shè)為圓心,半徑小于r0的圓形區(qū)域內(nèi),磁感應(yīng)強度B1=k1t,在大于等于r0的環(huán)形區(qū)域內(nèi),磁感應(yīng)強度B2=k2t,其中k1、k2均為正的定值。電子能在環(huán)形區(qū)域內(nèi)沿半徑等于r0的圓形軌道運動,并不斷被加速。k2?r(r<a)ka22?1r(r≥a)
①分別說明B1、B2的作用;
②推導(dǎo)k1與k2應(yīng)滿足的數(shù)量關(guān)系。發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:119引用:1難度:0.5 -
3.麥克斯韋的電磁場理論告訴我們:變化的磁場產(chǎn)生感生電場,該感生電場是渦旋電場;變化的電場也可以產(chǎn)生感生磁場,該感生磁場是渦旋磁場。
(1)如圖甲所示,在半徑為r的虛線邊界內(nèi)有一垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小隨時間的變化關(guān)系為B=kt(k>0且為常量)。將一半徑也為r的細金屬圓環(huán)(圖中未畫出)與虛線邊界同心放置。
①求金屬圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生的感生電動勢?的大小。
②變化的磁場產(chǎn)生的渦旋電場存在于磁場內(nèi)外的廣闊空間中,在與磁場垂直的平面內(nèi)其電場線是一系列同心圓,如圖乙中的實線所示,圓心與磁場區(qū)域的中心重合。在同一圓周上,渦旋電場的電場強度大小處處相等。使得金屬圓環(huán)內(nèi)產(chǎn)生感生電動勢的非靜電力是渦旋電場對自由電荷的作用力,這個力稱為渦旋電場力,其與電場強度的關(guān)系和靜電力與電場強度的關(guān)系相同。請推導(dǎo)金屬圓環(huán)位置的渦旋電場的場強大小E感。
(2)如圖丙所示,在半徑為r的虛線邊界內(nèi)有一垂直于紙面向里的勻強電場,電場強度大小隨時間的變化關(guān)系為E=ρt(ρ>0且為常量)。
①我們把穿過某個面的磁感線條數(shù)稱為穿過此面的磁通量,同樣地,我們可以把穿過某個面的電場線條數(shù)稱為穿過此面的電通量。電場強度發(fā)生變化時,對應(yīng)面積內(nèi)的電通量也會發(fā)生變化,該變化的電場必然會產(chǎn)生磁場。小明同學(xué)猜想求解該磁場的磁感應(yīng)強度B感的方法可以類比(1)中求解E感的方法。若小明同學(xué)的猜想成立,請推導(dǎo)B感在距離電場中心為a(a<r)處的表達式,并求出在距離電場中心和2r處的磁感應(yīng)強度的比值B感1:B感2。r2
②小紅同學(xué)對上問通過類比得到的B感的表達式提出質(zhì)疑,請你用學(xué)過的知識判斷B感的表達式是否正確,并給出合理的理由。發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:283引用:3難度:0.7
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