大学物理电磁学考试试题及答案).doc

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1、大学电磁学习题1一.选择题(每题3分)1.如图所示,半径为R的均匀带电球面,总电荷为Q,设无穷远处的电势为零,则球内距离球心为r的P点处的电场强度的大小和电势为:(A)E=0,.(B)E=0,.(C),.(D),.[]2.一个静止的氢离子(H+)在电场中被加速而获得的速率为一静止的氧离子(O+2)在同一电场中且通过相同的路径被加速所获速率的:(A)2倍.(B)2倍.(C)4倍.(D)4倍.[]3.在磁感强度为的均匀磁场中作一半径为r的半球面S,S边线所在平面的法线方向单位矢量与的夹角为a,则通过半球面S的磁通量(取弯面向外为正)为(A)pr2B..

2、(B)2pr2B.(C)-pr2Bsina.(D)-pr2Bcosa.[]4.一个通有电流I的导体,厚度为D,横截面积为S,放置在磁感强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导体的侧表面,如图所示.现测得导体上下两面电势差为V,则此导体的霍尔系数等于(A).(B).(C).(D).(E).[]5.两根无限长载流直导线相互正交放置,如图所示.I1沿y轴的正方向,I2沿z轴负方向.若载流I1的导线不能动,载流I2的导线可以自由运动,则载流I2的导线开始运动的趋势是(A)绕x轴转动.(B)沿x方向平动.(C)绕y轴转动.(D)无法判断.[]-6-6.无限长直

3、导线在P处弯成半径为R的圆,当通以电流I时,则在圆心O点的磁感强度大小等于(A).(B).(C)0.(D).(E).[]7.如图所示的一细螺绕环,它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成,每厘米绕10匝.当导线中的电流I为2.0A时,测得铁环内的磁感应强度的大小B为1.0T,则可求得铁环的相对磁导率mr为(真空磁导率m0=4p×10-7T·m·A-1)(A)7.96×102(B)3.98×102(C)1.99×102(D)63.3[]8.一根长度为L的铜棒,在均匀磁场中以匀角速度w绕通过其一端O的定轴旋转着,的方向垂直铜棒转动的平面,如图所示.设t=0时

4、,铜棒与Ob成q角(b为铜棒转动的平面上的一个固定点),则在任一时刻t这根铜棒两端之间的感应电动势的大小为:(A).(B).(C).(D).(E).[]9.面积为S和2S的两圆线圈1、2如图放置,通有相同的电流I.线圈1的电流所产生的通过线圈2的磁通用F21表示,线圈2的电流所产生的通过线圈1的磁通用F12表示,则F21和F12的大小关系为:(A)F21=2F12.(B)F21>F12.(C)F21=F12.(D)F21=F12.[]10.如图,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路L1的磁场强度的环流与沿环路L2的磁场强度的环流两者,必有:(

5、A).(B).(C).-6-(D).[]二.填空题(每题3分)1.由一根绝缘细线围成的边长为l的正方形线框,使它均匀带电,其电荷线密度为l,则在正方形中心处的电场强度的大小E=_____________.2.描述静电场性质的两个基本物理量是______________;它们的定义式是________________和__________________________________________.3.一个半径为R的薄金属球壳,带有电荷q,壳内充满相对介电常量为er的各向同性均匀电介质,壳外为真空.设无穷远处为电势零点,则球壳的电势U=_____

6、___________________________.4.一空气平行板电容器,电容为C,两极板间距离为d.充电后,两极板间相互作用力为F.则两极板间的电势差为______________,极板上的电荷为______________.5.真空中均匀带电的球面和球体,如果两者的半径和总电荷都相等,则带电球面的电场能量W1与带电球体的电场能量W2相比,W1________W2(填<、=、>).6.若把氢原子的基态电子轨道看作是圆轨道,已知电子轨道半径r=0.53×10-10m,绕核运动速度大小v=2.18×108m/s,则氢原子基态电子在原子核处产生的

7、磁感强度的大小为____________.(e=1.6×10-19C,m0=4p×10-7T·m/A)7.如图所示.电荷q(>0)均匀地分布在一个半径为R的薄球壳外表面上,若球壳以恒角速度w0绕z轴转动,则沿着z轴从-∞到+∞磁感强度的线积分等于____________________.8.带电粒子穿过过饱和蒸汽时,在它走过的路径上,过饱和蒸汽便凝结成小液滴,从而显示出粒子的运动轨迹.这就是云室的原理.今在云室中有磁感强度大小为B=1T的均匀磁场,观测到一个质子的径迹是半径r=20cm的圆弧.已知质子的电荷为q=1.6×10-19C,静止质量m=1

8、.67×10-27kg,则该质子的动能为_____________.9.真空中两只长直螺线管1和2,长度相等,单层密绕匝数

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