第二篇电磁学.ppt
《第二篇电磁学.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二篇电磁学.ppt(89页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、2023/6/24,第二篇 电 磁 学,2023/6/24,第四章 真 空 中 的 静 电 场,电荷与电场、库仑定律电场强度电通量、高斯定理静电场的环路定理、电势能与电势电场中的导体电容 电容器静电场的能量 电荷间的相互作用能,4-1 电荷 库仑定律(Electric Charge and Coulomds Law),实验证明,自然界只存在两种电荷,分别称为正电荷和负电荷。同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。,一、电荷与电场,第 四 章 真空中的静电场(ELECTROSTATIC),电场:带电体之间的相互作用是通过电场实现的。,静电场的对外表现:(1)电场中的任何带电体都将受到电场力的作用。(
2、2)静电场中的导体与电介质分别产生静电感应 和极化现象。(3)带电体在电场中移动时,电场力将对其作功。,电场是物质的,具有能量与动量。静电场是指由静止的电荷所形成的电场。,电荷守恒定律(Conservation of Electric Charge)在一个与外界没有电荷交换的系统内,无论进行 怎样的物理过程,系统内正、负电荷量的代数和总是 保持不变。,物质的电结构:物质由分子组成,分子由原子组成,原子 由带正电的原子核和绕核运动的带负电的电子组成。(1)用物质的电结构解释基本电现象。(2)明确导体与电介质在电结构上的区别与特点。晶格点阵 自由电子 自由电荷与束缚电荷 导体中的静电感应现象与电介
3、质的极化现象,电介质及其极化的微观机制,正、负电荷中心重合的分子称为无极分子。由无极分子构成的电介质无极分子电介质。正、负电荷中心不重合的分子称为有极分子。由有机分子构成的电介质有极分子电介质,有极分子电介质和与无极分子电介质,无极分子电介质的极化,位移极化,取向极化,有极分子电介质的极化,注意:电介质极化与导体静电感应的区别。,物体所带的电荷量不可能连续地取任意量值,而只能取电子或质子电荷量的整数倍值电荷量的这种只能取分立的、不连续量值的性质,称为电荷的量子化,一个电子或质子电荷量为,e=1.60218924610 19 库仑,电荷的量子化(Quantization of Electric
4、Charge),1906-1917年,密立根用液滴法首先从实验上证明了,微小 粒子带电量的变化不连续。,宏观物体带电量 e 的整数倍.,、点电荷(Point Charge)在具体问题中,当带电体的形状和大小与它们之间的距离相比允许忽略时,可以把带电体看作点电荷(Point Charge),、库仑定律(Coulomds Law),1785年,库仑(Ade Coulomb)总结出点电荷之间相互作用的静电力所服从的基本规律库仑定律(Coulomds Law),在真空中,两个静止点电荷之间相互作用力的大小与这两 个点电荷的电荷量乘积成正比,而与这两个点电荷之间距离的平方成反比,作用力的方向沿着这两个点
5、电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,2、真空中的库仑定律(Coulomds Law),从电荷1指向电荷2,若表示 电荷1受电荷2的力,的方向规定为从施力电荷指向受力电荷,电荷2受电荷1的力为,表达式仍为,国际单位制(SI),注意事项:(1)使用条件(a)真空(b)点电荷(2)当取 时单位制 为(SI)制,(SI)制中库仑定律的常用形式,令,真空介电常数 真空电容率,(有理化),4-2 电场强度(Electric Field Strength),一、电场强度(Electric Field Strength),1.检验电荷q0(Test Charge),检验电荷:A.其电量很小,以便它引入电场
6、后不会 导致产生电场的电荷分布发生变化;B.这个电荷的几何线度很小,以致于可 将其视为点电荷,大小:单位电荷受力,方向:正电荷受力,单位:N/C、V/m,2.电场强度的定义,只由产生电场的电荷及其分布有关而与检验电荷无关,3。场的概念:是空间坐标的函数所 有这些场强 的总体形成一个矢量场 这个场就称为静电场。,4。静电场具有单值性。,5。带电粒子在电场中所受的力:,(a)是q以外的其它电荷在q处所形成的电场的场强,(b)q是点电荷。(思考q与检验电荷 的区别),q为产生电场的点电荷的电量,其所在处称为源点,为检验电荷的电量,其所在处被称为场点,6、点电荷的电场强度:利用库仑定律和电场强度的定义
7、,二。场强叠加原理,1。带电体由 n 个点电荷组成,整理后得,或,数学表述,迭加原理:电场中任何一点的总场强,等于各点电 荷(源电荷)单独存在时在该点分别产 生的场强的矢量和。,2。场强的迭加原理,注意:电场强度是矢量,迭加时应为矢量相加,3。带电体电荷连续分布,把带电体看作是由许多个元电荷组成,再利用场强叠加原理。,体电荷密度 面电荷密度 线电荷密度,体电荷 面电荷 线电荷,例1:,求:电偶极子中垂面上任意点的场强。,解,三、电场强度的计算:,定义:偶极矩,r l,r+=r-r,例2:设有一均匀带电直线段,长度为 L,总电荷量为 q,(如图 所示)求其延长线上一点 P 的电场强度(设 p 到
8、线段近端 距离为 d),解:,建坐标系如图,在坐标为 X 处取一线元 dX,视为点电荷,电量为:,讨论:,q 0,沿x正方向,1)q 0,沿x负方向,B 当dL时,)我们可以通过两种方法大致检查此题结果是否正确,量纲方法,例3 均匀带电圆环轴线上一点的场强。,解:在圆环上任取电荷元,由对称性分析可知垂直x 轴的场强为0,点电荷,已知:总电量Q;半径R。求:均匀带电圆盘轴线上的场强。,例4:,当R x时,为无限大带电平面场强,当场源是几个具有对称性的带电体时,可分别求各带电体单独存在时的场强,再作矢量叠加。,例5 求:电荷面密度分别为1、2 两个平行放置的无限大均匀带电平面的场强分布。,解:,当
9、-1=2=,带电平板电容器间的场强,2.规定:方向:电力线上每一点的切线方向为该点场强方向 大小:对电场中任一点,通过垂直于该点场强方向单 位面积上的电力线条数,等于该点场强的大小,5-3 高斯定理,一.电力线与电通量,1.电力线:电力线是用来形象描述场强分布的空间曲线,3.电力线的性质 1)电力线起始于正电荷(或无穷远处),终止于负电荷(或无穷远处)不会在没有电荷处中断;也不会形成闭合曲线。2)两条电力线不会相交;这些都是由静电场的基本性质和场的单值性决定的,4.电通量e,(1)均匀电场A:,(2)均匀电场B:,其中为面的法线方向(也就是面的方向)与电场方向的夹角,(3)非均匀电场、任意曲面
10、,单位:Vm,的方向规定与 的方向相同,二。高斯定理:,1。点电荷的情况:,高斯定理讨论的是封闭曲面的电通量与该曲面内包围的自由电荷之间的关系,(1)点电荷位于球形封闭曲面的中心时的情况:,注意到 与 方向相同,积分要在整个球面上进行。注意到现在所讨论的情况下,球面上各点的电场强度的大小是相等的。,讨论:(a)对封闭曲面总是规定其外法线方向为面 元 的正方向。电力线穿出封闭曲面 时 而电力线穿入封闭曲面时(b)上式中的q 应取代数值。,电力线穿出封闭曲面的情况,电力线穿入封闭曲面的情况,这里图中的q表示电荷所带电量的绝对值,(2)点电荷不位于球形封闭曲面的中心时的情况:,(3)封闭曲面形状为任
11、意时的情况,(4)点电荷位于封闭曲面外时的情况:,结论:,特别注意:上式中q 为封闭曲面内包围的电量的代数值,2.点电荷系的情况:,3.静电场的高斯定理 在真空中的静电场内,任一闭合面的电通量等于这闭合面所包围的电量的代数和除以,结论:静电场为有源场,作高斯面(r R),例1:求电量为Q、半径为R的均匀带电球面的场强分布。,三、高斯定理的应用,对于具有某种对称性的电场,用高斯定理求场强简便。,作高斯面(rR),4-4 静电场的环路定理 电势,一、静电力的功与静电场的环路定理:,1。静电力的功:,(1)点电荷的情况:,元功:,已知:,rA,rB,q0,注意到无论红色路径还是蓝色路径只要A.B的位
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 电磁学
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5304010.html