【題目】假設電磁作用理論在所有慣性系都成立,慣性系、
間的相對運動關系如圖1所示
開始時系測得全空間有不隨時間變化的電磁作用場為
,
,
為
軸方向上的單位矢量.在
系中放一塊原不帶電的長方導體平板,與
軸、
軸平行的兩條直邊足夠長(分別可模型化為無限長),與
軸平行的直邊較短.今如圖2所示,令導體板以勻速度
相對
系沿
軸方向運動,在其上、下表面上分別累積正、負電荷,穩定時電荷面密度分別記為常量
和
.將空間分為導體板上方區域、導體板內區域和導體板下方區域
(1)在系中求解
以及上述三區域內的電磁作用場強度量
、
、
和
、
、
(2)此導體板相對系靜止,如果已經認知:
(i)系測得的導體板沿
軸方向的線度是
系測得的沿
軸方向線度的
倍,導體板在
系沿
軸、
軸方向的線度與在
系沿
軸、
軸方向的線度相同
(ii)系測得導體板上、下表面電荷均勻分布,電荷總量為
,則
系測得導體板上、下表面電荷也是均勻分布,電荷總量也為
(iii)系中一個靜止質點,在
系中必沿
軸反方向以速率
運動;
系中一個運動質點若沿
軸(或
軸)方向分速度為零,則在
系中沿
軸(或
軸)方向分速度也為零
①試求系三區域內的電場強度
、
、
(答案中不可包含
)
②再求系三區域內的磁感應強度
、
、
(答案中不可包含
)
③用所得結果糾正下述手抄相對論電磁場變換公式時出現的錯誤.,
,
,
,
,
【答案】(1) 進而可得,
;電場分布則為
,
(2) 見解析
【解析】
(1)穩定時,系中導體板上表面電荷運動形成沿
軸方向的面電流,電流線密度大小為
.
下表面電荷運動形成沿軸負方向的面電流,電流線密度大小為
.
據磁場安培環路定理,這兩個反向面電流在導體板上、下方區域和板內區域形成的附加磁場分別為
,
.
全空間磁場分布便為,
.
導體板上、下表面電荷在空間形成的附加電場為,
,
為
軸方向上的單位矢量.
全空間電場分布為,
.
導體板內微觀帶點粒子受力平衡,有,
.
又,所以,
.
進而可得,
.
電場分布則為,
.
(2)系中導體板上表面面積和總電荷量記為
和
,
系中對應量分別記為
和
,則有
,
.
系中電荷面密度便為
,
所以,.
此電荷在系全空間形成附加電場為
,
.
①電荷只能來源于原靜電場產生的靜電感應,又因導體板無論開始時放在
系中沿
軸上、下方何處均有
電荷積累,故
系中必有分布于全空間的原勻強電場
,即有
,
便得,
.
(在系中,導體板垂直于
、
軸方向的側面上無面電荷分布,也可用來說明
必沿
軸方向)
②、
求解
考慮系中導體板上方(或下方)初始沿
軸方向運動的帶電質點,因受洛侖茲力,將做
平面上的勻速圓周運動(此處及如下討論中均不考慮重力場的存在).按照題文中的說明,該帶電質點在
系中不會出現沿
軸方向的分運動及運動趨勢.又因為
系中該帶電質點所受電場力沿
軸方向,故磁場力不會出現
軸方向分量,即
不存在
分量.
考慮系中導體板上方(或下方)帶電為
的初始靜止質點,因受力為零,故將保持靜止狀態.該質點在
系中必沿
軸負方向勻速運動,不存在沿
軸方向的分運動及運動趨勢,故磁場力不會出現
軸方向分量,即
不存在
分量.
如上結論可判斷:沿
軸方向.
此外,該質點在系中受力平衡,即向下的磁場力與向上的電場力之和必定為零,應有
(或
)
(或
),
得.
的求解.
系中導體板上、下表面電荷靜止,沒有相對
系的面電流.據磁場安培環路定理,得
.
③下面驗證相對論電作用場變化公式的“手抄版”.
可由系:
,
,
,
,
,
得到:
,
,
.
比較可知與前面所得的
不符.
,
(+、-號之誤未影響此結果),
.
,與前面所得的
一致.
因此,“手抄版”中表達式有誤,應糾正為
.
由系:
,
,
,
,
,
得到系:
,
,
(
表達式已被糾正).
與前面所得結論一致.
,
,
.
則與前面所得
不符,因此,“手抄版”中
表達式有誤,應糾正為
.
附注:
系中若在導體板內區域放一個相對
系靜止的帶電量為
的粒子,它不受磁場力,僅受電場力為
.
在系該質點沿
軸反方向勻速運動,受力
,
.
與相對論力變換公式一致
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】當溫度從低到高變化時,通常物質會經歷固體、液體和氣體三種狀態,當溫度進一步升高,氣體中的原子、分子將出現電離,形成電子、離子組成的體系,這種由大量帶電粒子(有時還有中性粒子)組成的體系便是等離子體.等離子體在宏觀上具有強烈保持電中性的趨勢,如果由于某種原因引起局部的電荷分離,就會產生等離子體振蕩現象.其原理如圖,考慮原來宏觀電中性的、厚度為的等離子體薄層,其中電子受到擾動整體向上移動一小段距離
,這樣在上、下表面就可分別形成厚度均為
的負、正電薄層,從而在中間宏觀電中性區域形成勻強電場
,其方向已在圖中示出.設電子電量為
、質量為
、數密度(即單位體積內的電子數目)為
;并設如下各問中,電荷運動及電場變化所激發的磁場及磁相互作用均可忽略不計
(1)試求該勻強電場的大小.(可利用平行板電容器公式:
,其中
為真空介電常量,
為電容器極板面積,
為極板間距)
(2)假定此后電子保持整體運動,且其運動對正離子的反沖及其與正離子之間的碰撞均可忽略不計.試說明這種整體運動為簡諧振動,并求解振動角頻率的表達式.(結果以參量
、
、
、
表述)
(3)在上圖原等離子體薄層所在區域及其周邊施加方向交變外電場
,其中
、
為已知常量.忽略正離子的運動,但考慮因電子與正離子的碰撞所帶來的能量損耗,其效果可以等價為平均作用于每個電子上的線性速度阻尼力
,其中
為已知常量
①仍假定此后電子保持整體運動,且其穩態振動振幅,試求該振幅
;
②將等離子體看作是一種電介質,即將交變電場作用下等離子體內部正、負電荷的相對移位看作是“極化”效應,試求解如上交變電場中等離子體薄層對應的復相對介電常量
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】跳傘員跳傘后最初一段時間降落傘并不張開,跳傘員在重力和空氣阻力作用下做加速運動,下落一定高度后,降落傘張開,跳傘員做減速運動,速度降至一定值后便不再降低,跳傘員以這一速度勻速下降.在跳傘過程中,下列說法中正確的是
A. 降落傘張開后到落地的過程中,跳傘員始終處于超重狀態
B. 跳傘員在整個下落過程中機械能一直減小
C. 跳傘員在整個下落過程中機械能先增大后減小
D. 如果在下落過程中,受到水平吹來的風,跳傘員將做平拋運動
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示為某靜電除塵裝置的原理圖.廢氣先經過一個機械過濾裝置再進人靜電除塵區.圖中虛線是某一帶電的塵埃(不計重力)僅在電場力作用下向集塵極遷移并沉積的軌跡, A、B兩點是軌跡與電場線的交點.不考慮塵埃在遷移過程中的相互作用和電量變化,則以下說法正確的是
A. 塵埃在A點的加速度大于在B點的加速度
B. 塵埃帶正電
C. A點電勢高于B點電勢
D. 塵埃在遷移過程中電勢能一直在增大
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,從燈絲發出的電子經加速電場加速后,進入偏轉電場,若加速電壓為U1,偏轉電壓為U2.僅僅改變加速電壓后,電子在電場中的側移量y增大為原來的2倍,下列說法中正確的是
A. 加速電壓U1減小到了原來的
B. 偏轉電場對電子做的功變為原來的2倍
C. 電子飛出偏轉電場時的速度變為原來的2倍
D. 電子飛出偏轉電場時的偏轉角變為原來的2倍
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一位同學做“探究彈力大小與彈簧伸長量之間的關系”所測的幾組數據如表,請你根據表中數據作出分析。
彈力F/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
彈簧原來長度L0/cm | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
彈簧后來長度L/cm | 16.0 | 17.1 | 17.9 | 19.0 |
彈簧伸長量x/cm | 1.0 | 2.1 | 2.9 | 4.0 |
(1)在坐標圖上作出F-x圖線_______。
(2)寫出圖線的函數表達式(x用cm作單位):_____________。
(3)函數表達式中常數的物理意義:_________________。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖將紅、綠兩種顏色石子放在水平圓盤上,圍繞圓盤中心擺成半徑不同的兩個同心圓圈(r紅<r綠)。圓盤在電機帶動下由靜止開始轉動,角速度緩慢增加。每個石子的質量都相同,石子與圓盤間的動摩擦因數μ均相同。則下列判斷正確的是
A.綠石子先被甩出
B.紅、綠兩種石子同時被甩出
C.石子被甩出的軌跡一定是沿著切線的直線
D.在沒有石子被甩出前,紅石子所受摩擦力大于綠石子的
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,把一個帶彈簧但質量未知的簽字筆筆尖朝上,沿豎直方向壓縮到底,無初速釋放后筆上升的最大高度為h;再把筆水平放置在桌面上,沿水平方向壓縮到底,無初速釋放后,筆在桌面上滑行的最大距離為s。忽略空氣阻力。則由上述物理量可估算出
A.彈簧的彈性勢能的最大值
B.上升過程中重力所做的功
C.水平滑行過程中摩擦力所做的功
D.筆與桌面間的動摩擦因數
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】下列有關動量的說法中正確的是
A. 物體的動量發生改變,其動能一定改變
B. 物體的運動狀態改變,其動量一定改變
C. 物體的運動狀態改變,所受的合沖量有可能為零
D. 對于同一研究對象,若動量守恒,則機械能一定守恒
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