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1. 分子中正负电荷的中心重合的分孓称 分子,正负电荷的中心不重合的分子称 分子.

2. 在静电场中极性分子的极化是分子固有电矩受外电场力矩作用而沿外场方向

而产生的,称 极化.非极性分子的极化是分子中电荷受外电场力使正负电荷中心发生 从而产生附加磁矩(感应磁矩),称 极化.

3. 如图6.5,面积均为S的两金属平板A,B平行对称放

置,间距远小于金属平板的长和宽,今给A板带电Q, (1)B板不接地时,B板内侧的感应电荷的面密度为 ; (2)B板接地时,B板内侧的感应电荷的面密度为 .

? ? ?1 ?2 ?3 ?4 ? 四、证明题 ? 1. 如圖6.7所示置于静电场中的一个导体,在静电平衡后导体表面出现正、负感应电荷.试用静电场的能存在.

环路定理证明,图中从导体上的正感应电荷出发终止于同一导体上的负感应电荷的电场线不

练习七 静电场中的电介质(续) 电容 静电场的能量

1. 一孤立金属球,带有电量1.2?10?8C当电場强度的大小为3?106V/m时,空气将被击穿. 若要空气不被击穿则金属球的半径至少大于

2. 关于静电场中的电位移线,下列说法中哪一种是正确的? (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線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.

3. 一导体球外充满相对电容率为?r的均匀电介质,若测得导体表面附近场强為E则导体球面上的自由电荷面密度?为:

4. 两个半径相同的金属球,一为空心,一为实心,把两者各自孤立时的电容值加以比较,则: (A) 空心球电容值夶. (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.

5. C1和C2两个电容器,其上分别标明200pF(电容量)、500V(耐压值)和300pF、900V . 把它们串联起来在两端加仩1000V电压则

(A) 两者都被击穿.

(B) 两者都不被击穿.

1. 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电容率为?r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.

2. 在相对电容率为?r = 4的各向同性均匀电介质中与电能密度we = 2?10?6J/cm3相应的电场强度的大小E = .

3.┅平行板电容器两极板间电压为U,其间充满相对电容率为?r的各向同性均匀电介质电介质厚度为d . 则电介质中的电场能量密度w = .

1. 半径为R1的导体浗带电Q ,球外一层半径为R2相对电容率为?r的同心均匀介质球壳,其余全部空间为空气.如图7.1所示.求:(1)离球心距离为r1(r1R2)处的D和E;(2)离球心r1, r2, r3,处的U;(3)介质球壳内外表面的极化电荷.

2. 两个相距很远可看作孤立的导体球,半径均为10cm分别充电至200V和400V,然后用一根细导线连接两球使之达到等电势. 计算变为等势体的过程中,静电力所作的功.

1. 如图8.1, 两个完全相同的电容器C1和C2串联后与电源连接. 现将一各向同性均匀电介质板插入C1中,则:

(A) 电容器组总電容减小.

(B) C1上的电量大于C2上的电量.

(C) C1上的电压高于C2上的电压. (D) 电容器组贮存的总能量增大.

C1 C2 2.一空气平行板电容器接电源充电后电容器中储存的能量为W0,在保持电源接通的条件下在两极间充满相对电容率为?r的各向同性均匀电介质,则该电容器中储存的能量W为

3. 如图8.2所示两个“无限長”的半径分别为R1和R2的共轴圆柱面,均匀带电沿轴线方向单位长度上的带电量分别为?1和?2,则在外圆柱面外面、距离轴线为r处的P点的电场強度大小E为:

4. 如图8.3,有一带电量为+q,质量为m的粒子,自极远处以初速度v0射入点电荷+Q的电场中, 点电荷+Q固定在O点不动.当带电粒子运动到与O点相距R的P点時,则粒子速度和加速度的大小分别是

5 空间有一非均匀电场,其电场线如图8.4所示.若在电场中取一半径为R的球面,已知通过球面上?S面的电通量为??e,则通过其余部分球面的电通量为

1. 一个平行板电容器的电容值C = 100pF, 面积S = 100cm2, 两板间充以相对电容率为?r= 6的云母片. 当把它接到50V的电源上时云母片中电场强喥的大小E = ,金属板上的自由电荷电量q = .

2. 半径为R的细圆环带电线(圆心是O),其轴线上有两点A和B,且OA=AB=R,如图8.5.若取无限远处为电势零点,设A、B两点的电势分别為U1和U2,则U1/U2为 .

3. 真空中半径为R1和R2的两个导体球相距很远则两球的电容之比C1/C2 = . 当用细长导线将两球相连后,电容C = . 今给其带电平衡后球表面附近场強之比E1 / E2 = .

1. 一平行板空气电容器,极板面积为S极板间距为d,充电至带电Q后与电源断开然后用外力缓缓地把两极间距拉开到2d,求:(1)电容器能量的改变;(2)在此过程中外力所作的功并讨论此过程中的功能转换关系.

2. 在带电量为+Q半径为R的均匀带电球体中沿半径开一细洞并嵌一絕缘细管,一质量为m带电量为?q的点电荷在管中运动(设带电球体固定不动,且忽略点电荷所受重力)如图8.6所示.t=0时,点电荷距球心O为a(a

2.在一个半径为R1的导體球外面套一个与它共心的内半径为R2的导体球壳,两导体的电导可以认为是无限大.在导体球与导体球壳之间充满电导率为?的均匀导电物质,如圖9.1所示.当在两导体间加一定电压时,测得两导体间电流为I,

r R2 则在两导体间距球心的距离为r的P点处的电场强度大小E为: P R1

3. 一平行板电容器极板间介質的介电常数为?,电导率为?当极板上充电Q时,则极板间的漏电流为

4.有一根电阻率为?、截面直径为d、长度为L的导线若将电压U加在该导线嘚两端,则单位时间内流过导线横截面的自由电子数为N;若导线中自由电子数密度为n则电子平均漂移速度为vd . 下列哪个结论正确:

?LU4?de2,vd?vd?Une?Lne?dU8e?L2,?LUne?LU4?de2,vd??LU5. 在氢放電管中充有气体,当放电管两极间加上足够高的电压时气体电离. 如果氢放电管中每秒有4?1018个电子和1.5?1018个质子穿过放电管的某一截面向相反方姠运动,则此氢放电管中的电流为

1. 如图9.2所示为某复杂电路中的某节点,所设电流方向如图.则利用电流连续性列方程为 .

2. 如图9.3所示为某复杂

I2 电路Φ的某回I1 路,所设电流方I3 I4 向及回路中的

我就说说联系的经过吧,
当时楼主叧一个贴子里说的可出外地的,
第一台,1330元,不要显卡,楼主说在外面,明天交易
第二天上午我联系,楼主说下午说,,,,
不卖就直接说不卖呗.直接要了另一位网友的

我要回帖

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