1、1电磁场与电磁波基础教程(符果行编著)习题解答第 1 章1.1 解:(1) , ,2222314xyzA2417B;2259C(2) 1234521479AxyzByzCxz, , ;aaa-aa(3) +21()3xyzxyz, =;BAB(4) 2341xyzyz;aa(5) 04xyzyzxyz;Aa(6) 10452xyzxz;BCa(7) 。x2405xyzxzyaa1.2 解: 2cos68.5107, ;A在 上的投影 ;B12cos4.370B在 上的投影 。6.8A1.3 解: 。4242正 交1.4 解: 110xyzxyzy, , ; ;aaaa。0xyz; xyzyzx
2、zxy; , a1.5 解:(1) ;1100z zz, , ; , ,aaa。00z zzz, , ; , , aa2(2) ;1100r r r, , ; , ,aaaa。0r rr rr, , ; , , a1.6 解: 在点(2,-1,1)处223xyzxzzyyaaa2-13xyz ll, , ; A。1123xyzxyz aa1.7 解: 。124xyzxyzxyz, ,a a1.8 解: 。13 r1.9 解:对 取散度, ,对 取散度,zazr ra,看出对同一位置矢量 取散度不论选取什么坐标系都应得同一值,坐213rr标系的选取只是表示形式不同而已。1.10 解: ,由亥姆霍
3、兹110 0zcccz-, =BaaB定理判定这是载流源在无源区 产生的无散场。()GJ1.11 解: ,由亥姆霍兹定理判定1100zccz,EaaE这是电荷源在无源区 产生的无旋场;将 与恒等式 对比,可知0gq()u与 等效,令标量位 得 。Euu1.12 解: 满足无旋场的条件为 ,在直角坐标系中表示为F0F 03 2 x zyazbcyzya解得 a=0,b=3 和 c=2。31.13 解: 20xyxy,F2 22 4xyz zyzzFaaaa由亥姆霍兹定理判定知,这是属于第三类的无散有旋场。1.14 解:取 ,属22 22111: 0 0sinrCCccrrrr, =aFaa于第一
4、类的无散无旋场,由无旋性可以引入标量位的梯度来表示;取 ,属于第22rccr: ,Fsirr二类的有散无旋场,由无旋性可以引入标量位的梯度来表示;取 1: 0sinrrr,a,属于第三类11ircccrrFaa2otra的无散有旋场。4第 2 章2.1 解:q 3 受到 q1 和 q2 的作用力应当等值反向,所以 应位于 和 的连线上某点处。3q12q由库仑定律和 ,可写为12F113231223qKrr, 故 ;又2313.4r13.rx解得 。05.x2.2 解:在图中 z 轴上线元 处电荷dz元 可视为点电荷,它与场点 P 的距离dlz为 R,由库仑定律知,离导线为 处场点 P的电场强度
5、为对 20dcos4lzER在 范围内对 取积分。由图可知2, 和 ,secRtanz2dsecdz得 0cosd4lE, 。20cs4l lE 02lEa2.3 解:圆环上线元 处电荷元 可dldq视为点电荷,它与圆环轴线上场点 P 的距离为,由轴对称性知场点 P 的电场强度只有2Razz 分量,由库仑定律知 32 200d1dcos44zqqlzERa由图知式中 为 与 的夹角。对圆环取积分得zE3 32 20 011 ,44z zqzqzEaa故圆环面中心点处 知 ,这是由于具有轴对称的电场强度不仅其径向分量等值反向,z dz z R P E o z dEz dE dE P R z a
6、o dl 5相互抵消,且在 处无轴向分量。0z2.4 解:利用习题 2.3 的结果进行计算。取盘上半径为 ,宽度为 的圆环,环上电d荷密度为 。该圆环在轴上点 产生的电场,由于对称性, 分量相互抵消为零,dlS P只有 z 分量 320ddSzEz对整个圆面积分 31 10 2 220 0daaSS Sz zEzz故。120SzzaE若 保持不变,当 时,有 ;当 时,有 ,有 。S0aa02SE2.5 解:对于球对称分布,应用高斯定理 01ddSqE在区域 ra : ;10S,在区域 arb : , ;22104Sra210Sra在区域 rb : , 。3 24Eb22310rSSabE2.
7、6 解:对于柱对称分布,应用高斯定理 01ddSS在区域 ;1:0Sa, E在区域 ;11200SSab在区域 。1212300:SSbab62.7 解:对于无限大面电荷分布,其电场垂直于无限大平面,具有面对称分布,应用高斯定理时可跨平面作矩形盒高斯面,得 0SzE在区域 z0: ;02SzEa在区域 z0: 。z2.8 解:两无限长电流的磁场分布分别具有轴对称分布,应用安培环路定理和叠加原理,得在 y=-a 处, ;12zIaH在 y=a 处, 。x故在坐标原点处。00122zxIaBH2.9 解:对于轴对称分布,应用安培环路定理 0dSI l在区域 ;1:0aB在区域 , ;22:SIbI
8、Jab 202IabB在区域 。03:Ba2.10 解:已知 和 ,磁通为sinmtnabS1didsicodsin2mmS SStBtabBt 由法拉第电磁感应定律知 1sin2s2inmmabtabttt当线圈增至 N 匝时,磁通增至 N 倍,有。cosinmBt7第 3 章3.1 解:电荷元 在圆环轴线上场点 P 的电位为d2lqa1200120d4qlRazaz故。33220 01d44zz zqzqzaaEa3.2 解:先假设双线传输线为有限长度 2L,导线与 z 轴重合,其中点在原点处。其中一根导线上所有电流元产生的矢量磁位都与 z 轴方向一致,可知12120 0 012dlnln
9、444L Lz z zLII Iz Aaaa式中 。12xy当 时,利用二项式定理 可知 L11n=1212Ll。上式近似写为1。200lnln4zzIILLAaa现将平行于 z 轴的双线传输线分置于 处,可知在 xy 平面上两电流元离场点的距dxz离为 和 。利用叠加原理可得21dxy22y。20 00212121 2lnlnlnz zzdxyIIILzAaaa83.3 解:对于球对称分布,可由高斯定理求 和 ,再由位场关系求 ,而求 的公EDP式为 。01rPDE在区域 r , ;11200:4rqbr,a10204rq1,aP在区域 ar 2220: 4rrrq,a224zrrrq, ,
10、Da;21212011d=d=4br rr rbbbrrqE b 在区域 r ,3 3220:44rrqqa, ,DaP。323draE011 rrba3.4 解:对于轴对称分布,可应用安培环路定理求磁场。通过导磁圆柱的稳恒电流为均匀分布,其体电流密度为 2zIbJa在区域 2:2IbHJSb, I,H2()IbBHa0BMa201Ib,a;20 012zzSbzI IJb ,1J Ma在区域 。:2IIb,HaBa看出上述解与例 3.4 中令 的结果一致。当 时, 和 ,这是因b, ,JHB为有限源分布在无限大空间,对空间中任一点几乎不存在源,自然没有源产生场。93.5 解:(1)两极板上面
11、电荷密度均为 。设带 和 的极板分别置于SQ和 处,则 的方向与 y 反向。利用导体表面电场的法向边界条件式(3.51b)yd0ESnna忽略极板边缘效应,电介质内 为常量。于是;0 12ddydnnoQQSUyCSSUd 故l(2)两极板间电压为 U,极板间电场为均匀分布,且等于 nUEa利用式(3.51b)可知 。因此, 和 ,结果SndSQdSCd相同。3.6 解:对于球对称分布,由高斯定理得 2411d4raabbQUrabE故 abC当 时,可得半径为 a 的弧立导体,其电容为 。地球的介电常数取为b4Ca,可得地球电容为0。639.510.721072F3.7 解:对于轴对称分布,
12、可应用安培环路定理首先求磁场。为此,跨过螺线管一侧作矩形闭合回路,与管长平行一边的长度为 L,得磁感应强度00BnII,磁通和磁通链为 200nSaISI, =单位长度电感 20L103.8 解:设内线圈中通以电流 I1,则管芯中与外线圈交链的磁通,可按 3.7 题得磁通21120NaIl外线圈有 N2 匝,得磁通链 20121211Il互感为。21201nLNaIl3.9 解:利用电场的切向和法向边界条件得 212211sisicoscsEE,两式相比得 21tan的大小和方向为2E122222 12 2 112112sincossincossincostnEEE。221arctnt3.10 解:解法类似于 3.9 题,只需将 用 来取代,即得1222211sincosH。221arctta3.11 解:解法类似于 3.9 题,只需将 用来取代,即得1222211sincosJ
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