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第四章 電磁介質(zhì)4-2解:(1)這個(gè)電容器可看成是厚度各為、的兩個(gè)電容器的串聯(lián),則 (2)分界面處第一層介質(zhì)的極化電荷面密度(設(shè)與接觸的金屬板帶正電) 分界面處第二層介質(zhì)的極化電荷面密度 所以 若與接觸的金屬板帶負(fù)電,則 (3)(4);4-3解:極板上所帶電荷面密度為,取去電源,極板上所帶電荷面密度不變。再在其間充滿兩層介質(zhì)后,據(jù)高斯定理得介質(zhì)中的電位移矢量;據(jù)得介質(zhì)中的電場強(qiáng)度為 ;(1) 據(jù)得介質(zhì)中的極化強(qiáng)度 (2) 兩介質(zhì)接觸面上的電勢為 4-5解:(1)設(shè)A板處得介電常數(shù)為,則距A板為x的任意一點(diǎn)處得介電常數(shù) 而 由上式得 若極板A、B分別帶,則距A板為x的任意一點(diǎn)處得場強(qiáng) 所以 (2)距A板為x的任意一點(diǎn)處得極化強(qiáng)度 依題意,如圖4-1所示,的方向與x軸正向同。在x處取一底面積為,高為的小體積元。根據(jù)公式有 所以 令靠近A、B板表面上的極化電荷面密度分別為和,則 4-7解:(1)插入介質(zhì)后極板上的電荷不可能再均勻分布,設(shè)左半部為,右半部為,則據(jù)高斯定理得 ; 據(jù)得 ;兩極板間的電勢差 所以 又 聯(lián)立式解得 ;所以兩極板間的電勢差 (2) 電容C為 (3) 介質(zhì)的極化強(qiáng)度 介質(zhì)的極化面電荷 4-8解:(1)電容器內(nèi)的電場強(qiáng)度 電勢差 (2) 靠近內(nèi)、外球的介質(zhì)表面的極化電荷面密度 (3)而真空中的電容,故C是的倍。4-10解:(1)在介質(zhì)中取與導(dǎo)體球同心的半徑為r的球面為高斯面S,則 (3) 極化電荷面密度 4-14解:(1)在介質(zhì)中取與導(dǎo)體同軸的半徑為r,長為l的柱面為高斯面S,則 ; (2)由(1)已得出;,則 (4) 介質(zhì)表面的束縛電荷面密度內(nèi)表面 外表面 (5)4-18解:球形區(qū)域內(nèi)介質(zhì)表面的極化電荷分布如圖4-31所示,此極化電荷(即球面內(nèi)全部電荷)在球中心O點(diǎn)產(chǎn)生的場強(qiáng)與反向。其大小為 其大小 因?yàn)椋?-20解:(1)設(shè)最多能帶的電量為Q,由得 (2) 設(shè)銅球帶電最多時(shí),它所缺少或多出的電子數(shù)為P,而銅球內(nèi)自由電子數(shù)為N,則(3) 設(shè)表面一層銅原子具有的自由電子數(shù)為K,表面層的體積 (1)而原子數(shù)密度 將n帶入式(1)得,所以銅球帶電最多時(shí),它所缺少或多出的電子數(shù) 故 4-33解:與鐵芯同心在鐵芯內(nèi)取一半徑為r的圓為環(huán)路L,方向逆時(shí)針,則4-25解:由,得側(cè)面上4-34解:(1)由電場的知識(shí)可得均勻帶電圓面在軸線上一點(diǎn)的電場強(qiáng)度為 將,即得本題結(jié)果,在P點(diǎn)處(取圓板中心為坐標(biāo)原點(diǎn))所以(2) 磁偶極矩為 磁矩 (3) 當(dāng)時(shí),按二項(xiàng)式展開,略去高次項(xiàng)得 所以 其中 已知半徑為R載有電流I的圓環(huán)在其軸線上一點(diǎn) 令即和上面的結(jié)果一致。4-39解:由于磁芯具有很高的磁導(dǎo)率,故其內(nèi)的磁感線完全可視為與其共軸的圓線族。對(duì)外環(huán)面內(nèi)側(cè)的磁力線所構(gòu)成的回路,應(yīng)用安培環(huán)路定理可得:使全部磁芯翻轉(zhuǎn)所需的最小峰值電流 4-41解:設(shè)所需的安匝數(shù)為NI,根據(jù)磁路定理得 (2) 當(dāng)鐵環(huán)上有2.0mm寬的氣隙,所需的安匝數(shù)為4-43解:設(shè)鐵環(huán)的磁導(dǎo)率為,根據(jù)磁路定理有 又 所以 4-45解:設(shè)所需的安匝數(shù)的NI,根據(jù)磁路定理得 忽略氣隙處磁場的邊緣效應(yīng)后,可認(rèn)為,所以4-58解:圓電流在軸線上離圓心處的磁場強(qiáng)度,因小球線度很小,可看做均勻磁化,其磁化強(qiáng)度 磁矩 電流作用在這抗磁質(zhì)小球上的力的大小考慮到小球是抗磁質(zhì),方向和H方向反平行
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