静电场及导体优秀课件.ppt
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1、静电场及导体第1页,本讲稿共24页2均匀带电细棒,棒长L=20 cm,电荷线密度求:(1)棒的延长线上与棒的近端相距8cm处的场强。oxP1-L/2L/2dy解:距离原点解:距离原点x处取元电荷处取元电荷dq=dx,它在,它在P点形成的场强点形成的场强方向沿方向沿x轴正向。轴正向。第2页,本讲稿共24页3一半径为R的半圆细环上均匀分布电荷Q,求环心处的电场强度解:如解:如图图所示,所示,处处取元取元电电荷荷dq=dl=Rd。其在。其在圆圆心心处处的的场场强强为为:根据对称性,根据对称性,x轴上的合场强为轴上的合场强为0。在在y轴上的分量为轴上的分量为则则O处的总场强为处的总场强为第3页,本讲稿
2、共24页4已知两杆电荷线密度为,长度为L,相距L.求两带电直杆间的电场力.2L3LL0解:解:首先计算左边段电场的空间分布首先计算左边段电场的空间分布距离原点距离原点x处取元电荷处取元电荷dq=dx,它在连线,它在连线上距离原点为上距离原点为d的空间点形成的场强为的空间点形成的场强为距离原点距离原点x处取元电荷处取元电荷dq=dx,其所受电场力为,其所受电场力为则右侧棒受到的合力为则右侧棒受到的合力为第4页,本讲稿共24页2.电场线、电通量 真空中的高斯定理及应用1用高斯定理求均匀带正电的无限大平面簿板的场强(设电荷的面密度为)解:所以所以第5页,本讲稿共24页2若、为为真空中两个平行的真空中
3、两个平行的“无限大无限大”均匀均匀带电带电平面,已知两平面,已知两两平面外侧电场强度大小都为方向如图由场强迭加原理计算、两平面上的电荷面密度,各是多少?平面间的电场强度大小为,E0/3E0/3E0AB解:取向右为正方向解:取向右为正方向B右侧右侧平面间平面间解得:解得:第6页,本讲稿共24页3如如图图所示,半径所示,半径R的非金属球体内,的非金属球体内,电电荷体密度荷体密度为为=k r,o=kr(2)球体外任意一点的场强E2(r)。(1)球体内任意一点的场强E1(r);式中k为大于零的常量,求:解:(解:(1)rR,建立高斯面,建立高斯面S2,由高斯定理得由高斯定理得第7页,本讲稿共24页4两
4、无限长同轴圆柱面,半径分别为两无限长同轴圆柱面,半径分别为R1和和R2,带有等量异号电荷,单位长度的电量分别为,带有等量异号电荷,单位长度的电量分别为和和-,求(,求(1)rR1;(;(2)R1rR2处各点的场强处各点的场强解:根据电荷分布的对称性知,电场关于中心轴成轴对称,且垂直于轴呈辐射解:根据电荷分布的对称性知,电场关于中心轴成轴对称,且垂直于轴呈辐射状,因此建立高度为状,因此建立高度为h的柱形高斯面(红色)的柱形高斯面(红色)(1)rR1解得解得E=0(2)R1rR2,所以,所以E=0第8页,本讲稿共24页3.静电场力的功 静电场的环路定理 电势能、电势、电势差1如下图所示,在A、B两
5、点处有电量分别为+q,-q的点电荷,AB间距离从O点经半圆弧路径移到C点,为2R,现将另一正试验电荷求移动过程中电场力所做的功。解:解:O点的点的电势电势C点的电势点的电势移动过程中电场力所做的为移动过程中电场力所做的为第9页,本讲稿共24页2电荷q均匀分布在半径为R的球体内,求离球心r(rR)处的电势。解:先求电场分布解:先求电场分布如如图图建立球形高斯面,其上建立球形高斯面,其上电电通量通量为为(1)rR时时,面内包,面内包围围的的电电荷荷(3)求电势第10页,本讲稿共24页3.如图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为的正电荷,两直导线的长度和试求环中心点处的场强和电势 半圆环的半径都等于解
6、:解:AB段在段在O点的点的场场强强为为沿着沿着x轴正向(见第一节练习轴正向(见第一节练习2),),CD段在段在O点的和点的和场场强强,沿着,沿着x轴负轴负向,向,所以所以O点的场强即为半圆环在点的场强即为半圆环在O点的场强:点的场强:因而二者在因而二者在O点的合场强为点的合场强为0。,方向沿着方向沿着y轴负向。(见第一节练习轴负向。(见第一节练习3)AB段在段在O点的电势为点的电势为CD段在段在O点的电势为点的电势为BC段在段在O点的电势为点的电势为O点的电势为点的电势为第11页,本讲稿共24页4.两个半径分别为和()的同心薄金属球壳,现给内球壳带电,试计算:+(2)先把外球壳接地,然后断开
7、接地线,此时外球壳的电荷分布及电势;*(3)再使内球壳接地,此时内球壳上的电荷以及外球壳上的电势的改变量(1)外球壳上的电荷分布及电势大小;解:(解:(1)根据静电感应,外球壳内侧带电为)根据静电感应,外球壳内侧带电为-q,外侧带电为,外侧带电为+q,均匀分布。,均匀分布。外球壳的电势是三个球面上的电荷在外球壳出电势的外球壳的电势是三个球面上的电荷在外球壳出电势的和,而外球壳内外侧的电荷在外球壳上的电势和为和,而外球壳内外侧的电荷在外球壳上的电势和为0,因而外球壳上的电势由内球面上的电荷在该处的电,因而外球壳上的电势由内球面上的电荷在该处的电势,即势,即(2)外球壳接地后,球壳外侧的电荷被中和
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