13章-有导体和电介质存在时的静电场优秀PPT.ppt
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1、第十三章第十三章 有导体和电介质存在有导体和电介质存在 时的静电场时的静电场 前面两章讲解并描述了真空中静电场的基本概念和规律,前面两章讲解并描述了真空中静电场的基本概念和规律,而在实际的应用中,常利用导体带电形成电场,而且还运用而在实际的应用中,常利用导体带电形成电场,而且还运用绝缘体(或电介质)来变更空间的电场和电荷的分布。绝缘体(或电介质)来变更空间的电场和电荷的分布。本章即将探讨静电场对导体和电介质的作用,及导体和本章即将探讨静电场对导体和电介质的作用,及导体和电介质对静电场的影响。电介质对静电场的影响。1 导体导体(conductor):存在大量的自由电子。存在大量的自由电子。绝缘体
2、绝缘体(dielectric):理论上认为一个自由移动理论上认为一个自由移动的的电荷也没有,称为电荷也没有,称为电介质电介质。半导体半导体(semiconductor):介于上述两者之间。介于上述两者之间。静电场中的物质按其导电特性可分为三类:静电场中的物质按其导电特性可分为三类:2内内 容容13-1 静电场中的金属导体静电场中的金属导体13-3 静电场中的电介质静电场中的电介质13-4 电介质对电容的影响及电容器的能量电介质对电容的影响及电容器的能量13-2 电容和电容器电容和电容器3一、金属导体的静电平衡一、金属导体的静电平衡1.金属键晶体的电结构金属键晶体的电结构 金属导体是由大量带正电
3、的原子实和带金属导体是由大量带正电的原子实和带负电的自由电子组成;负电的自由电子组成;自有电子处于不停的热运动中;自有电子处于不停的热运动中;若导体无外加电荷或外加电场;若导体无外加电荷或外加电场;自由电子分布匀整,整个导体对外不自由电子分布匀整,整个导体对外不显电性显电性 13-1 静电场中的金属导体静电场中的金属导体42.静电感应静电感应若施以外电场若施以外电场 自有电子定向漂移自有电子定向漂移 电荷重新分布电荷重新分布导体两段出现等量异号导体两段出现等量异号电荷,称为电荷,称为静电感应静电感应 静电感应所产生的静电感应所产生的电荷产生一个附加电电荷产生一个附加电场场导体内合电场为:导体内
4、合电场为:5 自有电子不断漂移,自有电子不断漂移,附加电场附加电场 不断增加。不断增加。当当 时,自由时,自由电子停止定向漂移;电子停止定向漂移;导体内合电场导体内合电场导体达到导体达到静电平衡静电平衡3.静电平衡静电平衡注意注意 静电平衡是在瞬间完成的静电平衡是在瞬间完成的 ,几乎不需要时间几乎不需要时间.64.静电平衡下的导体性质静电平衡下的导体性质(1)静电平衡时导体中自由电荷静电平衡时导体中自由电荷没有定向运动没有定向运动(或宏观运动或宏观运动)的状的状态,而实现这一状态的必要条件,态,而实现这一状态的必要条件,是是导体内部的电场强度为零导体内部的电场强度为零。(2)导体表面旁边的电场
5、强度到处与表面垂直,否则电场导体表面旁边的电场强度到处与表面垂直,否则电场强度沿表面的重量将使自由电子沿表面作定向运动。强度沿表面的重量将使自由电子沿表面作定向运动。(3)整个导体是等势体,导体的表面是等势面整个导体是等势体,导体的表面是等势面。在导体内部任取两点在导体内部任取两点P 和和Q,它们之间的电势差可以表,它们之间的电势差可以表示为示为7 由于外部电场的作用,使某一导体的两端由于外部电场的作用,使某一导体的两端出现异号电荷,试问空间的电场线应当如出现异号电荷,试问空间的电场线应当如何画?何画?思索题思索题 电场线的走向代表了它所经过的空间各点上电场强度的方向,电场线的走向代表了它所经
6、过的空间各点上电场强度的方向,而而电场强度的方向总是由高电势指向低电势电场强度的方向总是由高电势指向低电势;另外,另外,处于静电平衡的导体是等势体,其表面是等势面处于静电平衡的导体是等势体,其表面是等势面。-由这两点看,由导体正端发出的电场线是确定不会终止于自由这两点看,由导体正端发出的电场线是确定不会终止于自身的负端的。身的负端的。8二、静电平衡的导体上的电荷分布及表面的电场二、静电平衡的导体上的电荷分布及表面的电场 1、导体内部不存在净电荷,电荷只能分布在导体、导体内部不存在净电荷,电荷只能分布在导体表面表面。因为导体内部的电场强度为零,上式积分为零,所以导体因为导体内部的电场强度为零,上
7、式积分为零,所以导体内部必定不存在净电荷。内部必定不存在净电荷。在导体内部任取一闭合曲面在导体内部任取一闭合曲面S,运用高斯定理,应有,运用高斯定理,应有9 在在带带电电导导体体表表面面任任取取一一面面元元 S,可可认认为为其其电电荷荷面面密密度度 为为匀匀整整分分布布。包包围围 S作作一一圆圆柱柱状状闭闭合合面面,使使其其上上、下下底底面面与与导导体体表表面面平平行行。通通过过整整个个圆圆柱柱状状闭闭合合面面的的电电通通量量等等于于通通过过圆圆柱柱上底面的电通量。上底面的电通量。上式表示,处于静电平衡的导体,其表面旁边的上式表示,处于静电平衡的导体,其表面旁边的电场强度大小与该处面电荷密度成
8、正比。电场强度大小与该处面电荷密度成正比。S根据高斯定理,有根据高斯定理,有 2.带电导体表面旁边的电场带电导体表面旁边的电场10r1r2lq2q1等势体等势体代入上式代入上式一导线相连的两导体球一导线相连的两导体球3.孤立的导体处于静电平衡时,其面电荷密度分布孤立的导体处于静电平衡时,其面电荷密度分布的特点的特点11说明:说明:大球的电荷密度小,小球的电荷密度大大球的电荷密度小,小球的电荷密度大推论:推论:由于随意形态导体的表面都可视为很多半由于随意形态导体的表面都可视为很多半径不同的球面连接而成,因此表面尖锐的地方,径不同的球面连接而成,因此表面尖锐的地方,对应球面半径小(或曲率大),面电
9、荷密度大,对应球面半径小(或曲率大),面电荷密度大,反之面电荷密度小。反之面电荷密度小。注意注意表面凹陷处,电荷面密度很小,几乎为零。表面凹陷处,电荷面密度很小,几乎为零。12尖端放电:尖端放电:导体表面越尖锐,其电荷面密度越大。导体表面越尖锐,其电荷面密度越大。凸起越利害的地方,其旁边的场强越大,而强凸起越利害的地方,其旁边的场强越大,而强的电场又可以将空气分子电离,从而使空气中电的电场又可以将空气分子电离,从而使空气中电荷移动。荷移动。例:例:金属针上的电荷形成金属针上的电荷形成的的“电风电风”会将蜡烛的火焰会将蜡烛的火焰吹向一边,这就是尖端放吹向一边,这就是尖端放电现象。电现象。13三、
10、处于静电平衡的空腔导体,其电荷与电场分布特点三、处于静电平衡的空腔导体,其电荷与电场分布特点空腔内部电场强度为零,即它们是等势体。空腔内部电场强度为零,即它们是等势体。1415 利用导体静电平衡的性质,使导体空腔内部空利用导体静电平衡的性质,使导体空腔内部空间不受腔外电荷和电场的影响,或者将导体空腔间不受腔外电荷和电场的影响,或者将导体空腔接地,使腔外空间免受腔内电荷和电场影响,这接地,使腔外空间免受腔内电荷和电场影响,这类操作都称为静电屏蔽。无线电技术中有广泛应类操作都称为静电屏蔽。无线电技术中有广泛应用,例如,常把测量仪器或整个试验室用金属壳用,例如,常把测量仪器或整个试验室用金属壳或金属
11、网罩起来,使测量免受外部电场的影响。或金属网罩起来,使测量免受外部电场的影响。四、导体静电平衡性质的应用四、导体静电平衡性质的应用1.静电屏蔽静电屏蔽(electrostatic shielding)1617 2.库仑平方反比律的精确证明库仑平方反比律的精确证明4.范德格拉夫静电高压起电机范德格拉夫静电高压起电机 3.场致放射显微镜场致放射显微镜18 五、有导体存在时静电场的分析与计算五、有导体存在时静电场的分析与计算 导体放入静电场中时,电场会影响导体上电荷的分布;而导体放入静电场中时,电场会影响导体上电荷的分布;而同时,导体上的电荷分布也会影响电场的分布。这种相互影同时,导体上的电荷分布也
12、会影响电场的分布。这种相互影响将一干脆着到导体达到静电平衡时为止,这时,导体上的响将一干脆着到导体达到静电平衡时为止,这时,导体上的电荷分布及四周的电场分布就不再变更了。电荷分布及四周的电场分布就不再变更了。1、静电场的基本规律、静电场的基本规律2、电荷守恒定律、电荷守恒定律3、导体静电平衡条件、导体静电平衡条件19例例1:两块导体平板平行并相对放置,所带电量分两块导体平板平行并相对放置,所带电量分别为别为Q和和Q ,假如两块导体板的面积都是,假如两块导体板的面积都是S,且视,且视为无限大平板,试求这四个面上的面电荷密度。为无限大平板,试求这四个面上的面电荷密度。解解:设设四四个个面面的的面面
13、电电荷荷密密度度分分别别为为 1、2、3和和 4,空空间间任任一一点点的的场场强强都都是是由由四四个个面面的的电电荷荷共共同同供供应应的的。由由高高斯斯定定理理,各各面面上上的的电电荷荷所所供供应应的的场场强强都都是是 i/2 0。另另外外,由由于于导导体体内内部部的的合合场场强强为为零零。若若取取向向右右为为正正方方向向,则则处处于于导导体体内内部部的的点点A和点和点B的场强可以表示为的场强可以表示为 20依据已知条件依据已知条件 S(1 2)=Q S(3 4)=Q .可解得:可解得:上式表明两块无限大的导体平板,相对的内侧表面上面上式表明两块无限大的导体平板,相对的内侧表面上面电荷密度大小
14、相等、符号相反,相反的外侧表面上面电电荷密度大小相等、符号相反,相反的外侧表面上面电荷密度大小相等、符号相同。假如荷密度大小相等、符号相同。假如 Q=Q ,可以求,可以求出:出:S21例题例题2:一半径为一半径为R的接地导体球,旁边有一电量为的接地导体球,旁边有一电量为q的点电荷。点电荷距离球心为的点电荷。点电荷距离球心为r,求,导风光,求,导风光上上的感应电荷的电量的感应电荷的电量q.qrR解:依据电势的叠加原理解:依据电势的叠加原理球心球心:点电荷在球心点电荷在球心O产生的电势产生的电势感应电荷在球心处产生的电势为感应电荷在球心处产生的电势为解得:解得:22例例3:2324 结论:结论:无
15、论导体空腔是否接地,无论导体空腔是否接地,小球与球壳之间的电势差恒定小球与球壳之间的电势差恒定25R1R2R3S1S2例题例题4:场场26R1R2R3S3S42728一、孤立导体的电容一、孤立导体的电容 所谓所谓“孤立孤立”导体,就是说在这导体的旁导体,就是说在这导体的旁边没有其它导体和带电体。边没有其它导体和带电体。设想一个孤立导体带电量为设想一个孤立导体带电量为q q,它将具有确定的电势,它将具有确定的电势V V,理论与,理论与试验表明:随着试验表明:随着q q的增加,的增加,V V将按将按比例地增加,关系式:比例地增加,关系式:C C与导体的形态和尺寸有关,与与导体的形态和尺寸有关,与q
16、 q和和V V无关,称之无关,称之为孤立导体的电容。为孤立导体的电容。13-2 电容和电容器电容和电容器29 孤立导体电容的物理意义为:使导体每上升单位孤立导体电容的物理意义为:使导体每上升单位电势所需的电量。电势所需的电量。为了理解电容的意义,可比方为:我们向几个不同容器灌水时,为了使它们的水面都增加一个单位的高度,须要灌入的水量是不相同的。这是由容器本身的性质(即它的截面积)所确定的。例如例如,半径为,半径为R,带电量为带电量为Q的孤立的孤立 导体球,其电势表示为导体球,其电势表示为孤立导体球的电容为孤立导体球的电容为30电容的单位:电容的单位:称作称作F(法拉法拉)或记为或记为(C/V)
17、。由此可见,电容由此可见,电容C C确定于导体的几何因素。确定于导体的几何因素。地球可看成一个导体球,它的半径约地球可看成一个导体球,它的半径约64006400千米,千米,它的电容它的电容C C约为约为7.17.1 1010-4-4 F F。二、电容器:二、电容器:孤立导体作为供应电容的器件,是没有实际意义的。这是因为,首先它的电容太小,没有实际应用价值,其电简洁受四周导体的影响。31 用一个封闭的导体壳用一个封闭的导体壳B将导体将导体A包围起来,并将包围起来,并将B接地。使接地。使VB0,这样壳外的导体就不在影响这样壳外的导体就不在影响B的电的电势。势。若使导体若使导体A A带电带电q qA
18、 A,导体壳导体壳B B的内表面将带电的内表面将带电-q qA A。随着随着q qA A的增加,的增加,V VA A将按比例增加将按比例增加,仍可定义它的仍可定义它的电容为电容为32 当然这时当然这时C C已与导体壳已与导体壳B B有关了有关了,(,(此时之所以用此时之所以用孤立导体的电容来定义带电体孤立导体的电容来定义带电体A A的电容的电容,是因为是因为B B接接地地,屏蔽了外来场的干扰屏蔽了外来场的干扰,A A在此仍可看成一个孤在此仍可看成一个孤立的带电导体立的带电导体).).其实其实,导体壳导体壳B B也可不接地也可不接地,则它的电势则它的电势V VB B 0,0,虽虽然这时然这时V
19、VA A,V VB B都与外界的导体有关,但电势差:都与外界的导体有关,但电势差:仍不受外界的影响,且正比于仍不受外界的影响,且正比于q qA A,比值不变。比值不变。这种由导体壳这种由导体壳B B和其腔内的导体和其腔内的导体A A组成的导体系,组成的导体系,叫做电容器。比值叫做电容器。比值 叫做它的电叫做它的电容。容。33 电容器的电容与两导体的尺寸形态和相对位置有关,与qA和UAB无关。组成电容器的两个导体A,B叫做电容器的极板。孤立导体也可以看成是一个电容器,不过它孤立导体也可以看成是一个电容器,不过它的另一极板在无限远处。这两个极板的电势差,的另一极板在无限远处。这两个极板的电势差,即
20、等于孤立导体的电势。即等于孤立导体的电势。若使若使A A的外表面和的外表面和B B的内表面之间的距离减小,的内表面之间的距离减小,则在则在A A带同样电量的状况下,带同样电量的状况下,A A,B B之间的电势差减之间的电势差减小,即电容增大。小,即电容增大。341.平行板电容器平行板电容器平行板电容器面积为平行板电容器面积为S,板间距为,板间距为d,且且三、电容的计算三、电容的计算平行板电容器的电容与极板的面积平行板电容器的电容与极板的面积S成正比,与成正比,与两极板之间的距离两极板之间的距离d成反比。成反比。缩小板间的距离缩小板间的距离d d;增大板上的面积。增大板上的面积。352.同心球形
21、电容器同心球形电容器两个同心金属球壳带有等量异号电荷两个同心金属球壳带有等量异号电荷,电量为电量为Q,两球壳之间的场强为,两球壳之间的场强为Q-QRARB两球壳间的电势差为两球壳间的电势差为36探讨探讨 假设假设RA,RB都很大时,且两球壳间的都很大时,且两球壳间的距离距离 很小,因而近似地有很小,因而近似地有,此时球形电容器的电容为,此时球形电容器的电容为:以球面积以球面积 代入,即代入,即相当于平行电容器的电容相当于平行电容器的电容假设假设 ,则,则 ,则,则 半径为半径为R RA A的孤立导体球的电容。的孤立导体球的电容。373.圆柱形电容器圆柱形电容器(同轴电缆)(同轴电缆)两个长为两
22、个长为 l 的圆柱体,圆柱面上带有等量异号的的圆柱体,圆柱面上带有等量异号的电荷,其间距离电荷,其间距离 RB RA l,线电荷密度为线电荷密度为 =Q/l。38探讨探讨1.当当RA=RB时,时,2.当当RA RB时,时,RB RA+将将 展开,得展开,得39计算电容的步骤为:计算电容的步骤为:设电容设电容器两极上分别带电荷器两极上分别带电荷q q,计算电容两极计算电容两极间的场强分布,从而计算出两极板间的电势差间的场强分布,从而计算出两极板间的电势差V VABAB 所得的所得的V VABAB与与q q成正比,利用电容的定义式成正比,利用电容的定义式求出电容求出电容C C,它一定与它一定与q
23、q无关,完全由电容器本身无关,完全由电容器本身性质决定。性质决定。40例例 1:两根距离为两根距离为d 的平行无限长直导线带等量异号的平行无限长直导线带等量异号电荷电荷,构成电容器,设导线半径构成电容器,设导线半径ad,求单位长度,求单位长度的电容。的电容。xdoxa 解解:如图建立坐标系,如图建立坐标系,坐标轴上坐标轴上 x处的场强可处的场强可由高斯定理求出由高斯定理求出方向沿方向沿x轴正方向。式中轴正方向。式中 是正电导线单位长度所是正电导线单位长度所带电量。两导线间的电势差为带电量。两导线间的电势差为由此可算得单位长度由此可算得单位长度的电容为的电容为41四、电容器的用途四、电容器的用途
24、1.用来产生用于各种目的的电场用来产生用于各种目的的电场电子束的加速和偏转;电子束的加速和偏转;电介质的极化;电介质的极化;离子加速器离子加速器2.储存能量储存能量3.用于电子线路、滤波器、振荡、延迟,使电用于电子线路、滤波器、振荡、延迟,使电子时代的到来成为可能子时代的到来成为可能42五、电容器的联接五、电容器的联接 恒恒量量一一个个实实际际的的电电容容器器的的性性能能有有两两个个主主要要的的指指标标:一一个个是是电电容容的的大大小小;另另一一个个是是它它的的耐耐压压实实力力。在在实实际际应应用用中中,所所加加的的电电压压不不能能超超过过电电容容器器本本身身规规定定的的耐耐压压值值,否否则则
25、在在电电介介质质中就会产生过大得场强,而使它有被击穿的紧急。中就会产生过大得场强,而使它有被击穿的紧急。在在实实际际电电路路中中,当当遇遇到到单单独独的的一一个个电电容容器器的的电电容容或或耐耐压压实实力力不不能能满满足足要要求求时时,就就把把几几个个电电容容器器联联接接起起来来运运用用。电电容容器联接的基本方式有并联和串联两种。器联接的基本方式有并联和串联两种。431.并联电容器的电容并联电容器的电容令令等效等效442.串联电容器的电容串联电容器的电容等效等效令令45留意:电容器的并联和串联比较如下留意:电容器的并联和串联比较如下1、并联时,总电容虽然增大了,但因每个电容器都干脆联、并联时,
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