
- •Электричество
- •1. Закон Кулона и закон сохранения электрического заряда
- •Примеры решения задач
- •Дано Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2. Напряженность электрического поля
- •Напряженность и индукция электрических полей созданных телами различных конфигураций
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •3. Потенциал. Связь напряженности и потенциала
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •4. Электроемкость
- •Электроемкости тел различной геометрической формы
- •Последовательное и параллельное соединение конденсаторов
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •5. Постоянный ток
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Магнетизм
- •6. Характеристики магнитного поля
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •7. Работа и энергия магнитного поля
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •8. Электромагнитная индукция
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Ответы к задачам для самостоятельного решения
- •Приложения
- •Основные единицы измерения электрических и магнитных величин
- •Некоторые физические постоянные
- •Множители для образования десятичных кратных и дольных единиц
- •График зависимости индукции в от напряженности н магнитного поля для некоторого сорта железа
- •Диэлектрическая проницаемость диэлектриков (безразмерная величина)
- •Удельное сопротивление проводников (при 0°с), мкОм-м
|
Федеральное агентство по образованию Волжский государственный инженерно-педагогический университет
О.В. Аквилева, А.А. Толстенева
Электромагнетизм. Сборник задач по физике
Учебное пособие
Нижний Новгород 2006 ББК 22.3 А – 75 Т – 52 Аквилева О.В., Толстенева А.А. Электромагнетизм. Сборник задач по физике: Учебное пособие. – Н.Новгород: ВГИПУ, 2006. – 93 с.
Рецензенты: Коробкова Т.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения физике Нижегородского государственного педагогического университета. Чистякова Н.П. – кандидат технических наук, доцент кафедры теоретических основ электротехники Нижегородского государственного технического университета.
Пособие имеет целью обеспечить методическое сопровождение практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов при изучении раздела «Электромагнетизм». Учебное пособие предназначено для студентов Волжского государственного инженерно-педагогического университета, обучающихся по специальностям: 240100.01 – Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт); 230100.02 – Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт); 030500.08 – Профессиональное обучение (машиностроение и технологическое оборудование); 03050.14 – Профессиональное обучение (строительство; монтажные и ремонтно-монтажные работы); 03050.15 – Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство) также может быть использовано студентами педагогических и инженерно-технических вузов.
Содержание |
|
|
|
Электричество………………………………………………………… |
4 |
|
|
1. Закон Кулона и закон сохранения электрического заряда………. |
4 |
|
|
2. Напряженность электрического поля……………………………... |
12 |
|
|
3. Потенциал. Связь напряженности и потенциала…………………. |
24 |
|
|
4. Электроемкость……………………………………………………... |
36 |
|
|
5. Постоянный ток……………………………………………………... |
49 |
|
|
Магнетизм……………………………………………………………… |
62 |
|
|
6. Характеристики магнитного поля………………………………….. |
62 |
|
|
7. Работа и энергия магнитного поля…………………………………. |
74 |
|
|
8. Электромагнитная индукция………………………………..……… |
81 |
|
|
Ответы к задачам для самостоятельного решения…………..…..…… |
89 |
|
|
Приложения……………………………………………………………… |
91 |
|
|
|
|
Электричество
Основными законами электростатики, которые отрабатываются в процессе решения задач, являются закон Кулона взаимодействия точечных зарядов, теорема Остроградского-Гауса и закон сохранения электрического заряда.
1. Закон Кулона и закон сохранения электрического заряда
По закону Кулона,
сила взаимодействия
двух точечных зарядов q1
и q2,
находящихся в вакууме, прямо пропорциональна
произведению зарядов и обратно
пропорциональна квадрату расстояния
между ними, а также зависит от электрических
свойств среды.
Если заряды находятся в среде с диэлектрической проницаемостью ε (ε>1), то сила взаимодействия между ними:
|
(1.1) |
где – кулоновская сила, k – коэффициент пропорциональности.
ε0 – диэлектрическая проницаемость в вакууме, (ε0 = 8,85∙10-12 Кл2/Н∙м);
ε – диэлектрическая проницаемость среды (ε >1),
r – расстояние между зарядами.
Кулоновские силы направлены по линии, соединяющей взаимодействующие заряды навстречу друг другу (разноименные заряды притягиваются) или в противоположные стороны (одноименные отталкиваются).
Согласно закону сохранения электрического заряда в изолированной системе электрический заряд не изменяется, он может только перераспределяться, переходя от одних тел к другим при их соприкосновении, т.е. сумма электрических зарядов остается постоянной.
Примеры решения задач
Задача 1. Два точечных заряда, находясь в воздухе (ε = 1) на расстоянии r1=20 см друг от друга, взаимодействуют с некоторой силой. На каком расстоянии r2 нужно поместить эти заряды в масле, чтобы получить ту же силу взаимодействия?
Дано: Решение:
r1=20 см Согласно закону Кулона два точечных заряда в воздухе
ε
= 1 взаимодействуют с силой
(1),
r2
-?
а в масле – с такой же силой
(2).
Приравняв правые
части уравнений (1) и (2), найдем
.
Расстояние не зависит ни от величины,
ни от знака заряда. Диэлектрическая
проницаемость воздуха ε1
= 1, а масла
ε2
= 5. Подставив
числовые значения, получим r2
= 8,94 см.
Ответ: r2 = 8,94 см.
Задача 2. Два шарика одинакового радиуса и массы подвешены на нитях одинаковой длины так, что их поверхности соприкасаются. Какой заряд нужно сообщить шарикам, чтобы сила натяжения нитей стала равной Т=98 мН? Расстояние от центра шарика до точки подвеса l = 10 см; масса каждого шарика m = 5 г.
Д
ано:
Решение:
Т
=98 мН
После сообщения шарикам заряда
q
l
= 10 см
каждый из них отклонится от верти
-
m = 5 г кали на угол α и остановится,
q-? удерживаясь кулоновскими
Поскольку условия равновесия для обоих
шаров
одинаковы, рассмотрим один из них. По
закону сохранения заряда, заряд q
распределится на два шарика равномерно.
Тогда каждый шарик получит заряд q0=
q / 2. На шарик
действуют три силы: сила Кулона
,
сила натяжения нити
и
сила тяжести
.
Условие равновесия шарика + + =0 (II–й закон Ньютона). В проекции на оси:
ось х: F-T sinα = 0 (1),
ось у: T cosα –mg=0 (2).
Расстояние между
шариками равно 2l
sinα.
Кулоновская
сила определяется формулой
(3). Выразим величину sinα.
Из (2) следует
или
,
отсюда sinα=
(4). Из (1)
найдем F
= T
sinα
(5). Приравняв
правые части уравнений (5) и (3) и разделив
полученное выражение на
sinα,
получим
.
Подставив это выражение в уравнение
(4), выразим:
Тогда заряд,
сообщенный обоим шарикам, q
= 2q0
1,1
Кл.
Ответ: q 1,1 Кл.
Задача 3. Найти силу, действующую на точечный заряд q1 = 5·10-7 Кл, расположенный в центре полукольца радиуса r = 5 см, со стороны этого полукольца, по которому равномерно распределен заряд q2 = 3·10-7 Кл.