Вариант 1.3.
1.3. На рис. 1 показаны точки, расположенные в узлах решетки с ячейкой в форме квадрата со стороной а = 0,1 м. В некоторых узлах решетки расположены точечные заряды, величины которых указаны в таблице 1 с размерностью нКл (1 нКл = 10–9 Кл). В остальных узлах заряды отсутствуют. Определить напряженность и потенциал электрического поля в точке 5. Сделать схематический рисунок линий напряженности электрического поля заданной системы зарядов.
y
17 16 15 14 13
18 5 4 3 12
19 6 1 2 11 x
20 7 8 9 10
21 22 23 24 25
Рис. 1.
Таблица 1. К задачам 1.1-1.25.
№ задачи Величины зарядов, нКл номер точки
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
1.3 +2 –1 –1 5
2.3. Тонкое полукольцо радиуса R = 20 см заряжено равномерно зарядом Q = 0,7 нКл. Найти модуль вектора напряженности электрического поля в центре кривизны этого полукольца.
R3
Q4 Q3 Q2 Q1 R2
R1
R4
Рис. 2.
3.3. На рис. 2 приведена система заряженных концентрических сфер. Радиусы сфер R1 = 10 см, R2 = 20 см, R3 = 30 см, R4 = 40 см. Величины зарядов сфер Qi указаны в таблице 2. Построить график зависимости напряженности электрического поля от расстояния до центра сферы E = E(r). Определить разность потенциалов между внутренней и внешней сферами Dj1-4.
Таблица 2. К задачам 3.1-3.25.
№ задачи Заряды на сферах Qi, нКл
Q1 Q2 Q3 Q4
3.3 20 0 –10 –10
4.3. Некоторая система имеет сферически симметричный заряд с объемной плотностью ? = ?0.exp(–??r3), где? ?0 = 1 нКл/м3, ? = 10 м–3 , r — расстояние от центра данной системы. Определить напряженность электрического поля в точке, находящейся на расстоянии R = 1 м от центра. Построить график зависимости напряженности от расстояния до центра системы.
5.3. Нейтральную молекулу можно смоделировать как систему точечных зарядов, расположенных в некоторых узлах квадратной решетки со стороной ячейки а = 10–10 м (рис. 1). В таблице указаны величины зарядов в соответствующих узлах решетки, кратные элементарному заряду e = 1,6.10–19 Кл.
Определить:
1. Дипольный электрический момент моделирующей молекулу системы зарядов.
2. Напряженность и потенциал электрического поля системы зарядов в точке с координатами x = 0, y = 10 нм, z = 0.
3. Механический момент сил, действующих на систему со стороны однородного электрического поля, направленного по оси x. Напряженность поля .
4. Работу сил электрического поля при повороте модели молекулы на 180? вокруг оси z. Работу выразить в электронвольтах.
Таблица 3. К задачам 5.1-5.25.
№ задачи Величины зарядов в единицах e
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
5.3 +2 –1 –1
6.16. Определить электроемкость единицы длины системы металлических коаксиальных цилиндров. В таблице 4 указаны значения внутренних радиусов Ri и толщин di цилиндров для соответствующего варианта. Диэлектрическая проницаемость среды в зазорах между цилиндрами e = 1. Считать, что с электрической цепью соединены внутренний и внешний цилиндры.
Таблица 4. К задачам 6.1-6.25.
№ задачи Радиусы Ri и толщины di цилиндров, см
R1 d1 R2 d2 R3 d3 R4 d4
6.16 9 1 - - 11 1 - -
7.3. По условию задачи 1.3 определить энергию взаимодействия заданной системы электрических зарядов.
8.3. По условию задачи 3.3 определить энергию электрического поля, заключенного между второй и четвертой сферами.
9.3. Разность потенциалов между катодом и анодом электронной лампы равна 90 В. Какова скорость электрона в момент удара об анод?
10.3. Разность потенциалов между концами медной проволоки длиной L = 10 м равна 1 В. Сколько времени потребуется электрону проводимости на путь от одного конца проволоки к другому, если удельное электросопротивление меди равно 17,5 нОм.м, а концентрация электронов проводимости в меди равна 1029 м–3?
Вадим
Липецкий Государственный Технический Университет
Все решил правильно, с обьяснением, и качественно, решение скинул в Word, настоятельно рек...
Ксения
ПГСПУ
Работа выполнена на высшем уровне! Все что было нужно сделано, понятно для объяснения, со...
Александра
СПбГТИ(ТУ)
Безмерно благодарна данному исполнителю! Какой раз Александр Валентинович меня выручает. В...
Евгений
ГУАП
Работа выполнена очень качественно и без нареканий !!!!! Огромное спасибо !