ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.01.2025
Просмотров: 677
Скачиваний: 3
Задача 24
Пылинка массой m = 200 мкг, несущая на себе заряд q = 40 нКл , влетела в электрическое поле в направлении силовых линий. После прохождения разности потенциалов U = 200 В пылинка имела скорость υ = 10 мс . Определить скорость υ0 пылинки до того, как она влетела в поле.
Ответ: υ0 = 4, 5 м/с .
Задача 25
Электрон, обладавший кинетической энергией Wк0 =10 эВ , влетел в однородное
электрическое поле в направлении силовых линий. Какой скоростью υ будет обладать электрон, пройдя в этом поле разность потенциалов U =8 В?
Ответ: υ =8.4×105 м/с.
Задача 26
Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, приобрел скорость υ = 105 м/с . Расстояние между пластинами d = 8 мм. Найти: 1) разность потенциалов U между пластинами; 2) поверхностную плотность заряда σ на пластинах.
Ответ: 1) U =2,8 10−2 B ; 2) σ = 3,1 10−11 Кл/м2 .
Задача 27
Пылинка массой m = 5 нг , несущая на себе N = 10 электронов, прошла в вакууме ускоряющую разность потенциалов U = 1 МВ . Какова кинетическая энергия Wк пылинки. Какую скорость υ приобрела пылинка?
Ответ: 1) Wк = 1, 6 *10−12 Дж; 2) υ = 8 10−1 м/с .
Задача 28
В однородное электрическое поле напряженностью E = 200 Вмвлетает (вдоль силовой линии) электрон со скоростью υ0 = 2 Ммс. Определить расстояние L , которое пройдет электрон до точки, в которой его скорость будет равна половине начальной.
22
Ответ: L = 4,3 10−2 м.
Задача 29
Электрическое поле создано бесконечной заряженной прямой линией с равномерно распределенным зарядом τ = 10 нКлм . Определить кинетическую энер-
гию Wк2 электрона |
в точке 2, если в точке 1 его кинетическая энергия |
Wк1 = 200 эВ. |
|
Ответ: W = 6, 4 10−17 |
Дж . |
к2 |
Задача 30
Электрон движется вдоль силовой линии однородного электрического поля. В
некоторой точке поля с потенциалом ϕ1 = 100 В |
электрон имел скорость |
||
υ1 = 6 Мм с. Определить потенциал ϕ2 точки поля, |
дойдя до которой электрон |
||
потеряет половину своей скорости. |
|||
Ответ: ϕ2 = 2,3 101 |
В. |
||
Задача 31 |
|||
Конденсаторы |
емкостями С1 = 2 мкФ, С2 = 5 мкФ и С3 = 10 мкФ соедине- |
||
ны последовательно и находятся под напряжением U = 850 B . Опреде- |
|||
лить напряжение и заряд на каждом из конденсаторов. |
|||
Ответ: q = 9,4 10−4 Кл , U1 = 4,7 102 В, U2 = 2,9 102 В, U3 = 9,4 101 В. |
|||
Задача 32 |
|||
Конденсаторы |
емкостью С1 = 5 мкФ и С2 = 10 мкФ заряжены до напряжений |
||
U1 = 60 B и U2 |
= 100 B соответственно. Определить напряжение на обкладках |
||
конденсаторов после их соединения обкладками, имеющими одноименные заряды.
Ответ: U = 8,7 101 В.
Задача 33
Конденсаторы емкостью С1 = 2 мкФ и С2 = 5 мкФ заряжены до напряжений
23
U1 = 100 B и U2 = 150 B соответственно. Определить напряжение на обкладках конденсаторов после их соединения обкладками, имеющими разноименные заряды.
Ответ: U0 = 7,9 101 B.
Задача 34
Два одинаковых плоских воздушных конденсатора емкостью С = 100 пФ каждый соединены в батарею последовательно. Определить, на сколько C изменится емкость батареи, если пространство между пластинами одного из кон-
денсаторов заполнить парафином ε n = 2 .
Ответ: C = 1,7 10-13 Ф .
Задача 35
Конденсаторы емкостью С1 = 5 мкФ и С2 = 8 мкФ соединены последовательно и присоединены к батарее с ЭДС ε = 80 В. Определить заряды q1 и q2 конденсаторов и разности потенциалов U1 и U2 между их обкладками.
Ответ: q1 = q2 = 2,46 10−4 Кл; U1 = 5 101 В, U2 = 3 101 В.
Задача 36
Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом R = 10 см каждая. Расстояние между пластинами d = 2 мм. Конденсатор присоединен к источнику напряжения U = 80 В . Определить заряд q и напряженность E , если диэлектрик – воздух.
Ответ: q = 1,1 10−8 Кл ; E = 4 104 В/м .
Задача 37
Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом R = 10 см каждая. Расстояние между пластинами d = 2 мм. Конденсатор присоединен к источнику напряжения U = 80 В . Определить заряд q и напряженность E , если диэлектрик – стекло ( εст = 7 ).
Ответ: q = 7,8 10−8 Кл; E = 4 104 В/м .
24
Задача 38
Металлический шар радиусом R1 = 10 см заряжен до потенциала ϕ1 = 300 В. Каков потенциал ϕ2 этого шара после того, как его окружат сферической проводящей оболочкой радиуса R2 = 15 см и на короткое время соединят с ней проводником?
Ответ: ϕ2 = 2 102 В.
Задача 39
Металлический шар радиусом R1 = 10 см заряжен до потенциала ϕ1 = 300 В. Какой потенциал ϕ0 будет иметь этот шар, если его окружить сферической проводящей заземленной оболочкой радиуса R2 = 15 см?
Ответ: ϕ0 = 1 102 B.
Задача 40
Определить потенциал, до которого можно зарядить уединенный металлический шар радиуса R = 10см , если пробивное напряжение (для воздуха)
E = 3 MBм .
Ответ: ϕ = 3 105 В.
Задача 41
Две параллельные плоскости находятся на расстоянии d = 0,5см друг от друга. На плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плоскостями σ1 = 0, 2 мкКп / м2 и σ 2 = −0, 3мкКп / м2 . Определить разность потенциалов между плоскостями (ϕ1 − ϕ2 ) .
Ответ: (ϕ1 − ϕ2 ) = 1, 4 102 В.
Задача 42
Две бесконечные параллельные плоскости находящиеся на расстоянии d = 1см друг от друга. Плоскости несут равномерно распределенные по поверхностям заряды с плотностями σ1 = 0, 2 мкКл/ м2 и σ 2 = 0,5мкКп / м2 . Определить разность потенциалов между плоскостями (ϕ1 − ϕ2 ) .
25
Ответ: (ϕ1 − ϕ2 ) = 1, 7 102 В.
Задача 43
Сто одинаковых капель ртути, заряженных до потенциала ϕ0 = 20В, смываются в одну большую каплю. Каков потенциал образовавшейся капли ϕ ?
Ответ: ϕ = 4, 3 102 B.
Задача 44
Заряд распределен равномерно по бесконечной плоскости с поверхностной
плотностью σ = 10 нКлм2 . Определить разность потенциалов двух точек поля, одна из которых находиться на плоскости, а другая удалена от плоскости на расстояние а = 10 см.
Ответ: (ϕ1 −ϕ2 ) = 5,7 101 В.
Задача 45
На отрезке прямого провода длиной l равномерно распределен заряд с линейной плотностью τ = 1 мкКлм. Определить работу АBC сил поля по перемещению заряда q = 1 нКл из точки В , отстоящей на расстоянии l от края провода (вдоль прямой, совпадающей с продолжением провода), в точку С , отстоящую на расстоянии 2l от того же края провода (вдоль той же прямой).
Ответ: АBC = 2,6 10−6 Дж.
Задача 46
Тонкий стержень согнут в полукольцо. Стержень заряжен с линейной плотностью заряда τ = 133 нКлм . Какую работу А0 ∞ надо совершить, чтобы перенести заряд q = 6,7 нКл из центра полукольца в бесконечность?
Ответ: А0∞ = 2,5 10−5 Дж.
Задача 47
Тонкий стержень согнут в кольцо радиуса R = 10 см. Он заряжен с линейной плотностью заряда τ = 300 нКлм . Какую работу А0A надо совершить, чтобы перенести заряд q = 5нКл из центра кольца в точку А , расположенную на оси
26