静电场和稳恒电场b.ppt
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1、85 静电场中的导体,一、金属导体的静电感应及静电平衡:,1.金属导体的静电感应:,金属导体的微观结构:,自由电子(-)+晶格点阵(+),无外电场时,整体呈电中性,静电感应:在外电场作用下,自由电子 做宏观定向移动,电荷在导 体上重新分布的现象。,感应电荷,导体,电场,自由电子定向运动,外场,感应场,导体内部的场,静电平衡,静电感应的结果:,导体上的电荷重新分布;,空间电场重新分布。,2.导体的静电平衡条件:,导体内部任意点的场强为零:,导体表面附近的场强方向处处与表面垂直。,推论:,静电平衡时:,导体内:,等势体,导体表面:,等势面,静电平衡,导体中电荷的宏观定向运动终止,电荷 分布不随时间
2、改变。,二、静电平衡时导体上的电荷分布:,1.实心导体:,导体内任取高斯面s,则由高斯定理:,2.孤立带电导体的电荷只分布在表面。,若导体形状规则,则电荷在其表面均匀分布。,若导体形状不规则,则电荷分布与其表面曲率有关。,若电荷面密度为,则有:,表面突出尖锐部分曲率大,电荷面密度大;,表面比较平坦部分曲率小,电荷面密度小;,表面凹进部分曲率为负,电荷面密度最小。,结论:导体所带净电荷分布在导体表面上,导体内部不存在净电荷。,用很长的细导线连接两导体球,证明:,A 球:,B 球:,结论:,导体球上的电荷仍均匀分布。,设有两个相距很远的带电导体球,如图:,整个导体系统是等势体。,忽略两球间的静电感
3、应,,孤立导体表面曲率处处相等时,也处处相等。,3.有空腔导体,空腔内无电荷,同理,导体中无净电荷!,内表面上有电荷吗?,若内表面有等量异号电荷,所以内表面无电荷,结论:导体所带净电荷只分布在外表面上。,导体是等势体,内表面无电荷 内表面有等量异号电荷,空腔内有电荷,同理,导体内无净电荷。,内表面上有电荷吗?,结论:当空腔内有电荷 时,内表面因静电感应出现等值异号的电荷,外表面有感应电荷(电荷守恒),4.导体外表面附近场强与该处电荷面密度的关系:,考虑方向,则有:,表面向外;,表面指向导体。,注意:,导体表面外侧附近的场强 是空间所有电荷共同激发的!,对于有尖端的带电导体,由于曲率越大电荷面密
4、度越大,在尖端处的场强特别强。空气中残留的离子在强电场作用下将剧烈运动,并获得足够大的动能与空气分子碰撞而产生大量的离子。,带电粒子的运动过程就好像是尖端上的电荷不断地向空气中释放一样。,5.应用:,尖端放电。,电晕损耗。,三、空腔导体内外的静电场,(一)、空腔导体内外的静电场:,1.腔内无电荷的情况:,静电平衡时:,空腔内部场强处处为零。,空腔内表面上没有电荷分布。,空腔内为等势区。,当静电平衡时,内部无电荷存在的导体壳的内电场完全与外界隔离开来,不受外界影响。,屏蔽,(可由高斯定理 与环路定理证明),腔内无带电体时,空腔导体外的电场由空腔导体外表面的电荷分布和其它带电体的电荷分布共同决定。
5、,2 空腔内有电荷的情况:,当静电平衡时:,腔内表面感应出等量异号电荷;,腔外表面感应出等量同号电荷。,腔内电场仅由腔内电荷及内表面感应的电荷决定。,即:带电荷的空腔具有屏蔽外电场的作用。,腔外电场受腔内电荷的影响。,若把空腔导体接地,腔内电场对腔外电 场无影响。,即:接地的空腔导体还可屏蔽内电场。,V3.0,外表面接地,腔外电场消失。,腔内有带电体时,腔体外表面所带的电量由电荷守恒定律决定,腔外导体和电场不影响腔内电场。,(二)、静电屏蔽:,1.定义:,导体空腔内电场不受外界的影响,或利用导体空腔接地而使腔内带电体与外界隔绝的现象。,接地封闭导体壳(或金属丝网)外部的场不受壳内电荷的影响。,
6、封闭导体壳(不论接地与否)内部的电场不受外电场的影响;,2.应用:均压服,例1:无限大均匀带电平面的电场中平行放一无限大金属平板,,设金属板两面感应电荷面密度分别为 1 和 2。,由电荷守恒:,(1),(2),联立(1)和(2)可得:,解:,0,导体内场强由三个带电平面产生并且=0:,求:金属板两面的感应电荷面密度。,已知:带电平面的电荷面密度为0。,例2.半径为R1的导体球带有电荷q,球外有一个内外半径分别为R2、R3的同心导体球壳,壳上带有电荷Q,如图所示,,求:(1)各球面所带的电荷;(2)两球的电势V1和V2;(3)两球的电势差V;(4)用导线把球和壳联一起后,V1、V2 和V分别是多
7、少?(5)在(2)、(3)中若外求接地,V1、V2和 V各是多少?(6)设外球离地面很远,若内求接地,V1、V2和V各是多少?,解:,导体球壳:,(电荷守恒),(1)各球面所带的电荷:,导体球表面:,内表面:,外表面:,(2)先用高斯定理求场强分布,再用积分求电势。,由高斯定理:,方法二:电势叠加法:,(3)两球的电势差:,导体组可看成三层均匀带电球面,(4)用导线连接两球,电荷重新分布:,导体球表面:0,导体球壳:,内表面:0,外表面:,(5)导体球壳接地,电荷重新分布:,导体球表面:,导体球壳:,内表面:,外表面:0,(6)内球接地,,Q,电荷重新分布:,导体球表面:,导体球壳:,内表面:
8、,外表面:,得:,一、电介质的电结构:,1.无极分子:,在无外电场作用时,正、负带电中心重合,,整个分子无电矩。,对外整体呈电中性。,2.有极分子:,在无外电场作用时,正、负带电中心不重合,,整个分子存在电矩。,因无序排列对外整体呈现电中性。,86 静电场中的电介质,负电荷中心,正电荷中心,二、电介质的极化:,1.无极分子的极化:,在无外电场时,正负带电中心重合,有外电场时,存在电场力的作用。,分子的正负电中心分开,,形成电偶极子,,分子内形成一反向微弱电场,由无极分子组成的电介质,放入外电场后的宏观效果即为,两端面的电荷,束缚电荷,极化电荷,束缚电荷的电场极化电场,位移极化,2.有极分子的极
9、化:,(1)在无外电场时,正负带电中心不重合,但各分子极矩取向杂乱。,(2)有外电场时,存在电场力的作用。,(3)由有极分子组成的电介质,放入外电场后的宏观效果为:,取向极化,3.说明:,(1)有极分子电介质在产生取向极化的同时常有位移极化,,但效果弱得多,可忽略。,(2)宏观上两种极化效果一样,不用细分。,三、电极化强度矢量,1.定义:,2.单位:,C/m2,3.物理意义:,反映了电介质的极化程度。,束缚电荷电场,四、极化强度与极化稳定后电场强度的关系:,在极化过程中,作用于任一个分子上使其极化的电场,是外加电场和极化电场的叠加:,电介质中任意点的极化强度取决于此叠加的合场强,总电场,外电场
10、,对各向同均匀电介质,在场强不太大时有:,对各向同均匀电介质,在场强不太大时有:,记作:,其中:,极化率。,是一个纯数。,只与电介质的结构有关,取决于电介质材料本身性质,各点极化率e相同的电介质。,均匀电介质:,电介质不均匀:,极化率e是介质中各点位置的函数。,真空中:,五、极化强度与极化电荷的关系(证明略):,一般情况,介质表面的极化电荷面密度与极化强度的关系为:,为该表面外法线单位矢量。,空间任一点总电场,总电场,外电场,束缚电荷电场,电介质内电场,六、电介质中的静电场,两板间电势差,充满电介质时的电容为,则,电介质内部场强减弱为外场的1/r 这一结论并不普遍成立,但是场强减弱却是比较普遍
11、的。,七、有介质时的高斯定理:,其中:,是自由电荷产生的电场与极化电荷产生的电场的合电场。,是高斯面内的自由电荷与极化电荷的电量代数和。,以平板电容器为例讨论:,取图示高斯面。,S1面在极板内;,S2面在介质内;,其余垂直极板的面为S3,考虑极化强度矢量对此高斯面的通量:,高斯面内极化电荷量,代入高斯定理表达式:,普遍适用,电位移矢量,有介质时的高斯定理,八、电位移矢量:,1.定义:,又称电感强度矢量。,2.单位:,C/m2,3.物理意义:,没有明确直接的物理意义。,由定义可知:是综合了电场和介质极化情况的量。,4.电位移线:,电位移线起止于正、负自由电荷。,注意:,电位移矢量是由闭合面内外的
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