1电磁学第二版习题解答电磁学第二版习题解答...................................................................................................................1第一章..........................................................................................................................................1第二章........................................................................................................................................16第三章........................................................................................................................................25第四章........................................................................................................................................34第五章........................................................................................................................................38第六章........................................................................................................................................46第七章........................................................................................................................................52第一章1.2.2两个同号点电荷所带电荷量之和为Q。在两者距离一定的前提下,它们带电荷量各为多少时相互作用力最大?解答:设一个点电荷的电荷量为1qq,另一个点电荷的电荷量为2()qQq,两者距离为r,则由库仑定律求得两个点电荷之间的作用力为20()4qQqFr令力F对电荷量q的一队导数为零,即20()04dFQqqdqr得122Qqq2即取122Qqq时力F为极值,而22202204QqdFdqr故当122Qqq时,F取最大值。1.2.3两个相距为L的点电荷所带电荷量分别为2q和q,将第三个点电荷放在何处时,它所受的合力为零?解答:要求第三个电荷Q所受的合力为零,只可能放在两个电荷的连线中间,设它与电荷q的距离为了x,如图1.2.3所示。电荷Q所受的两个电场力方向相反,但大小相等,即2200204()4qQqQLxx得2220xLxL舍去0x的解,得(21)xL1.3.8解答:LxL-xqQ2q3xE3E2y∞∞ABE1RORydE3xα∞EAEB∞xyOEABABR(c)(b)(a)(1)先求竖直无限长段带电线在O点产生的场强1E,由习题1.3.7(2)可知104xER仿习题1.3.7解答过程,得12223/21223/20sin()0()4yydlldldEkkrRlldlEkRlR故10ˆˆ()4EijR同理,水平无限长段带电线在O点产生的场强20ˆˆ()4EijR对于圆弧段带电线在O点产生的场强3E,参看图1.3.8(b),得3230coscos/2cos04xxdlddEkkRRkEdRR同理得304yER故30ˆˆ()4EijR解得412330ˆˆ()4EEEEEijR(2)利用(1)中的结论,参看习题1.3.8图(b),A的带电直线在O点的场强为=0ˆˆ()4AEijRB的带电直线在O点产生的场强为0ˆˆ()4BEijR根据对称性,圆弧带电线在O点产生的场强仅有x分量,即0/2ˆˆˆcos/22ABABxkEEidiiRR故带电线在O点产生的总场强为0ABABEEEE1.3.9解答:在圆柱上取一弧长为Rd、长为z的细条,如图(a)中阴影部分所示,细条所带电荷量为()dqzRd,所以带电细条的线密度与yxzyxOEd(b)(a)5面密度的关系为dqdlRdz由习题1.3.7知无限长带电线在距轴线R处产生的场强为0ˆ2rdEeR图(b)为俯视图,根据对称性,无限长带电圆柱面轴线上的场强仅有x分量,即20002200000coscoscos22ˆˆˆcos22xxdEdEddEEiidi1.4.5解答:O´OPd/2d/2xSSSS如图所示的是该平板的俯视图,OO´是与板面平行的对称平面。设体密度0,根据对称性分析知,在对称面两侧等距离处的场强大小相等,方向均垂直于该对称面且背离该面。过板内任一点P,并以面OO´为中心作一厚度2()xd、左右面积为S的长方体,长方体66个表面作为高斯面,它所包围的电荷量为(2)xS,根据高斯定理。0)2(SxSdE前、后、上、下四个面的E通量为0,而在两个对称面S上的电场E的大小相等,因此0(2)2xSES考虑电场的方向,求得板内场强为0ˆxEi式中:x为场点坐标用同样的方法,以Oyz面为对称面,作一厚度为2()xd、左右面积为S的长方体,长方体6个表面作为高斯面,它所包围的电荷量为()Sd,根据高斯定理0)(SdSdE前、后、上、下四个面的E通量为0,而在两个对称面S上的电场E的大小相等,因此0()2SdES考虑电场的方向,得0ˆ2dEi1.4.8解答:7MPaOO´cbOO´cTr1r2(1)图1.4.8为所挖的空腔,T点为空腔中任意一点,空腔中电荷分布可看作电荷体密度为的实心均匀带电球在偏心位置处加上一个电荷体密度为的实心均匀带电球的叠加结果,因此,空腔中任意点T的场强E应等于电荷体密度为的均匀带电球在T点产生场强E与电荷体密度为的均匀带电球在T点产生场强E的叠加结果。而E与E均可利用高斯定理求得,即120033rrEE式中:1r为从大球圆心O指向T点的矢径;2r从小球圆心O指向T点的矢径。空腔中任意点T的场强为1200()33EEErrc因T点为空腔中任意一点,c为一常矢量,故空腔内为一均匀电场。(2)M点为大球外一点,根据叠加原理33220ˆ3()McMMbaEercrP点为大球内一点,根据叠加原理,求得8320ˆ3()ppcpbErerc1.4.9解答:rROErRrL在均匀带电的无限长圆柱体内作一同轴半径为()rrR、长为L的小圆柱体,如图1.4.9(a)所示,小圆柱面包围的电荷量为2qrL由高斯定理02LrSdE根据对称性,电场E仅有径向分量,因此,圆柱面的上、下底面的E通量为0,仅有侧面的E通量,则202rrLErL解得柱体内场强02ˆreEErr内内在均匀带电的无限长圆体外作一同轴半径为()rrR、长为L的小9圆柱体(未画出),小圆柱包围的电荷量为2QRL解得柱体外场强rrrerReEEˆ2ˆ02外外柱内外的场强的E-r曲线如图1.4.9(b)所示1.4.10解答:rR1OErrLIIIIIR1R2λ1/2πε0R1λ1/2πε0R2R2I(1)作半径为12()rRrR、长为L的共轴圆柱面,图1.4.10(a)为位于两个圆柱面间的圆柱面,其表面包围的电荷量为1qL根据对称性,电场E仅有径向分量,因此,圆柱面的上、下底面的E通量为0,仅有侧面的E通量,则在12RrR的区域II内,利用高斯定理有012LrLEIIr解得区域II内的场强10rrIIrIIereEEˆ2ˆ01同理,可求得1Rr的区域I中的场强0IE在2Rr的区域III中的场强rrIIIrIIIereEEˆ2ˆ021(2)若21,有0ˆ2001IIIrIIIEerEE各区域的场强的E—r曲线如图1.4.10(b)所示。1.5.2证明:S2S1E1E2l(1)在图1.5.2中,以平行电场线为轴线的柱面和面积均为S的两个垂直电场线面元S1、S2形成一闭合的高斯面。面元S1和S2上的场强分别为1E和2E,根据高斯定理,得0)(212211EESSESE11证得21EE说明沿着场线方向不同处的场强相等。(2)在(1)所得的结论基础上,在图1.5.2中作一矩形环路路径,在不同场线上的场强分别为1E和2E,根据高斯定理得021lElE证得21EE说明垂直场线方向不同处的场强相等。从而证得在无电荷的空间中,凡是电场线都是平行连续(不间断)直线的地方,电场强度的大小处处相等。1.6.4证明:ORPr由高斯定理求得距球心r处的P点的电场为:03rE,求得离球心r处的P点的电势为302222020308)3(223333RrRQrRrdrRrdrRRr121.6.5解答:OR1R2IIIIII(1)根据电势的定义,III区的电势为rQQrVIII0214)(202124)(RQQRVIIIII区的电势为22102021201414422RQrQdrrQQdrrQVRRrIII区的电势为22110141)()(RQRQRVrVIII(2)当12QQ时,()0IIIEr,代入(1)中三个区域中的电势的表达式,求得0)(rVIII,201114)(RrQrVII,2101114)(RRQrVIV-r曲线如图1.6.5(a)所示当2121QQRR时,代入(1)中三个区域的电势的表达式,求得13rRQRRrVIII101214)()(,101114)(RrQrVII,0)(rVIV—r曲线如图所示。OrVrR1R2rIIIIIIVrOIR1R2IIIII1.6.6解答:MPaOO´cbOO´cTr1r2均匀电荷密度为的实心大球的电荷量343Qa,挖去空腔对应小球的电荷量343qb,电荷密度为的大球在M点的电势为MMMrarQrV30034)(电荷密度为-的小球在M点的电势为crbcrqrVMMM3003)4)((M点的电势为crbrarVrVVMMMMM3303)()(14电荷密度为的大球在P点的电势为)3(6)(220ParaPrardE