大学物理电磁学课件.ppt
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1、第二篇 电磁学,2023/3/8,电磁相互作用及其运动规律,电磁学(electromagnetics)研究对象,电磁学,静电场恒定磁场变化中的电磁场,主要特点:研究对象不再是分离的实物,而是连续分布的场,用空间函数(如 等)描述其性质。,2023/3/8,带电物体周围的电场如何分布?,与它带电的多少有关,与物体电荷的分布有关,2023/3/8,第6章 电荷与电场,主要任务:研究相对于观察者静止的电荷在空间激发的电场静电场(electrostatic field)的规律。,6-1 库仑定律与电场强度,一、电荷的量子性,电荷(electric charge):物质所带的电,它是物质的固有属性。自然
2、界中存在着两种不同性质的电荷,一种称为正电荷,另一种称为负电荷。,电荷的基本性质:电荷与电荷之间存在相互作用力,同性相斥;异性相吸。,2023/3/8,电量(electric quantity):带电体所带电荷的量值,一般用q表示,在SI制中,其单位为库仑(C)。,基本电荷量:,电荷守恒定律:在一个孤立的带电系统中,无论发生什么变化,系统所具有的正负电荷电量的代数和保持不变。,电荷的运动不变性:一个电荷的电荷量与它的运动状态无关,即系统所带电荷量与参考系的选取无关。,2023/3/8,二、库仑定律,2.库仑定律(Coulombs law):真空中两静止点电荷之间的作用力与它们的电量的乘积成正比
3、,与它们之间距离的平方成反比。,0:真空中介电常数(真空中电容率),1.点电荷(理想模型):带电体的大小和带电体之间的距离相比很小时,就可看作点电荷。(忽略其形状和大小),2023/3/8,3.静电力叠加原理,两点电荷间相互作用力不因其它电荷的存在而改变。点电荷系对某点电荷的作用等于系内各点电荷单独存在时对该电荷作用的矢量和。,适用范围:目前认为在10-15m 107m范围均成立。,对连续分布带电体,选取电荷元(elementary charge)dq,应用库仑定律,2023/3/8,例6-1.已知两带电细杆电荷线密度均为、长度为L,相距L。求两带电直杆间的电场力。,解:建立如图所 示坐标系,
4、在左、右两杆上分别选电荷元,2023/3/8,三、电场与电场强度,法国笛卡尔:力靠充满空间的“以太”的涡旋运动 和弹性形变传递。,18世纪:力的超距作用思想风行欧洲大陆。,英国法拉第:探索电磁力传递机制,由电极化现象和 磁化现象提出“场”的概念。,19 世纪:英国麦克斯韦建立电磁场方程,定量描述 场的性质和场运动规律。,1.“场”的提出,17世纪:英国牛顿:力可以通过一无所有的空间以 无穷大速率传递,关键是归纳力的数学形 式而不必探求力传递机制。,2023/3/8,场的物质性体现在:给电场中的带电体施以力的作用,表明电场具有动量。当带电体在电场中移动时,电场力作功。表明电场具有能量。,电场(e
5、lectric field):电荷周围存在着的一种特殊物质。,电场与实物的比较:共同点:(1)都是客观存在的,是可知的;(2)与实物的多样性一样,场的存在形式也是多样的;(3)在场内进行的物理过程也遵循质量守恒、能量守 恒、动量守恒和角动量守恒等规律;(4)场也不能创生、不能消灭,只能由一种形式转变为 另一种形式。,2023/3/8,电场与实物的区别:(1)实物质量密度大(1000kg/m3),场质量密度很小(10-23kg/m3),无静止质量;(2)实物不能达到光速,场则以光速传播;(3)实物受力产生加速度,场则不能被加速;(4)实物具有不可入性,以空间间断形式存在,可以 作参考系;场具有可
6、入性,以连续形式存在,具 有可叠加性,不能作为参考系。,2023/3/8,2.电场强度(electric field intensity),基本事实:1)在电场的不同点上放同样的正试验电荷q0 电场中各处的力学性质不同。,2)在电场的同一点上放不同的试验电荷,结论:,定义为电场强度,2023/3/8,定义,讨论:反映电场本身的性质,与试验电荷无关。电场强度是点函数 静电场,均匀电场:电场强度在某一区域内,大小、方向 都相同。电场中电荷受力:,2023/3/8,四、场强叠加原理,由静电场力叠加原理,场强叠加原理:点电荷系电场中某点总场强等于各点电荷单独存在时在该点产生的场强矢量和,2023/3/
7、8,五、电场强度的计算,2.点电荷系电场,1.点电荷的电场,2023/3/8,例6-2.求电偶极子(electric dipole)的电场。,1)轴线延长线上A的场强,2023/3/8,2)中垂面上B的场强,1.,长L=15.0cm直线AB上,均匀地分布着电荷线密度入=5.010-9 C/m的正电荷,求导线的延长线上与导线B端相距d=5.0cm的P点的场强。,特点:连续分布,求法:在x处取dx长,则dq=入dx,对所有dq 求和(积分),任意x点处dq在P点产生的场强为dE=(1/40)*入dx/x2,d,=675 V/m 方向沿x负方向。,2023/3/8,例6-3.求长度为l、电荷线密度为
8、的均匀带电直细棒周围空间的电场。,解:建立坐标系O-xy,x,取电荷元,各电荷元在P点场强方向不同,用分量积分:,2023/3/8,统一变量:,2023/3/8,讨论:1)棒延长线上一点,2)对靠近直线场点,2023/3/8,各电荷元在P点 方向不同,分布于一个圆锥面上,例6-4.求半径为R、带电量为q的均匀带电细圆环轴线上的电场。,解:在圆环上取电荷元dq,由对称性可知,2023/3/8,讨论:环心处,2023/3/8,为利用例3结果简化计算。将无限大平面视为半径R 的圆盘 由许多均匀带电圆环组成。,思路,练习:无限大均匀带电平面的电场(电荷面密度)。,2023/3/8,6-2 电通量与高斯
9、定理,2023/3/8,电偶极子的电场线,一对正电荷的电场线,2023/3/8,平板电容器中的电场线,静电场中电场线的特点:,3.电场线密集处电场强,电场线稀疏处电场弱。,1.电场线起始于正电荷,终止于负电荷。,2.电场线不闭合,不相交。,2023/3/8,二、电通量,通过电场中某一给定面的电场线的总条数叫做通过该面的电通量(electric flux)。,2023/3/8,(2)通过曲面S的电通量,(1)通过面元的电通量,(3)通过封闭曲面的电通量,2023/3/8,通过封闭曲面的电通量,2023/3/8,与 r 无关,单个点电荷场中,由+q 发出的电场线延伸到,由而来的电场线到-q 终止。
10、在无电荷处,电场线不中断、不增加。,(1)曲面为以电荷为中心的球面,2023/3/8,(2)曲面为包围电荷的任意封闭曲面,(3)曲面为不包围电荷的任意封闭曲面,2023/3/8,练习2:空间有点电荷系q1,q2,qn,求穿过空间任意封闭曲面S的电通量。,思考:1)是否存在 q 恰好在S上的情况?2)上述结论与库仑定律 有何关系?,2023/3/8,三、真空中高斯定理(Gauss law),讨论:,真空中静电场内,通过任意封闭曲面(高斯面)的电通量等于该封闭曲面所包围的电量代数和的 倍:,2023/3/8,2.揭示了静电场中“场”和“源”的关系,3.反映了库仑定律的平方反比关系,2023/3/8
11、,4.利用高斯定理可方便求解具有某些对称分布的静电场,2023/3/8,以S为高斯面:,例6-5.求均匀带电球体(q、R)的电场分布。,对称性分析,作以O为中心,r为半径的球形面S,由高斯定理:,2023/3/8,2023/3/8,练习,1.求均匀带电球面()的电场分布,并画出 曲线。,2.如何理解带电球面 处 值突变?,带电面上场强E突变是采用面模型的结果,实际问题中计算带电层内及其附近的准确场强时,应放弃面模型而还其体密度分布的本来面目。,2023/3/8,计算带电球层(R1,R2,)的电场分布。,解:选一半径为r 的球形高斯面S,由高斯定理,2023/3/8,2023/3/8,例6-6.
12、求无限长均匀带电直线()的电场。,对称性分析:,点处合场强 垂直于带电直线,与P 地位等价的点的集合为以带电直线为轴的圆柱面。,2023/3/8,由高斯定理,2023/3/8,讨论:1.无限长均匀带电柱面的电场分布?,对称性分析:视为无限长均匀带电直线的集合,选同轴圆柱型高斯面;由高斯定理计算,2023/3/8,2.求无限长、均匀带电柱体的电场分布时,高斯面 如何选取?,3.当带电直线,柱面,柱体不能视为无限长时,能否用高斯定理求电场分布?,2023/3/8,例6-7.求无限大均匀带电平面的电场(电荷面密度)。,如何构成封闭的高斯面?,2023/3/8,由高斯定理,2023/3/8,一、静电力
13、的功,静电力做功只与检验电荷起点,终点的位置有关,与所通过的路径无关。,此结论可通过叠加原理推广到任意点电荷系的电场。,6-3 静电场的环路定理与电势,2023/3/8,二、环路定理(circuital theorem of electrostatic field),由静电力做功只与检验电荷起点、终点的位置有关,与所通过的路径无关 静电力是保守力。,静电场强沿任意闭合路径的线积分为零。反映了静电场是保守力场。,凡保守力都有与其相关的势能,静电场是有势场。,2023/3/8,三、电势,静电场与场中电荷 共同拥有。,取决于电场分布。场点位置和零势点选取与场中检验电荷 无关。可用以描述静电场自身的特
14、性。,1.电势能(electric potential energy),2023/3/8,2.电势(electric potential),静电场中某点电势等于单位正电荷在该点具有的电势能,或将单位正电荷由该点移至零势点过程中静电力所做的功。,3.电势差(electric potential difference),点电荷q在静电场中a沿任意路径移至b过程中静电力做的功,在SI中,电势差和电势的单位相同:焦耳/库仑(JC-1),也称为伏特(V),即 1V1JC-1,2023/3/8,3.电势遵从叠加原理:(零势点相同)即点电荷系场中任一点的电势等于各点电荷单独存 在时在该点产生的电势的代数和。
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