2022年指针验电器工作原理-静电计的工作原理及使用.docx
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1、静 电 计 的作 原 理 及 使 用静电计又叫电势差计或指针验电器,它是中学静电实验中常用的半定量测量仪器。其中c和d如图1所示,包括小球a、指针be的中心杆A用绝缘塞D 后玻璃窗的圆形金属外壳B上;B的侧下方有一个接线柱; 定在一个绝缘支架上。当A带电时,电荷主要分布在a、b、c和d四个尖端部位, 两局部所带电荷以斥力相作用,指针受到一个使它张开的电力矩Li的作用。由于 指针的重心略在旋转轴O点之下,当Li使指针张开后,指针的重力便产生一个使 指针复位的重力矩L2。随着指针的偏转,L渐小(因为c与d的距离增加,库仑 力变小,力臂也变小)而L2潮大(因为重力力臂增加)。当L与L2相等时,指针
2、停在某一位置(是稳定平衡),指针的张角为a。当A所带电量较大时,c和d所带电量也较大,L就大,所以a也就大。由于决定 a,所以a的大小能表示的大小。这就是静电计可以当作验电器使用的道理。由于静电感应,当A带电后,B的内层一定带上与A异号的电荷。假设B不接地, 那么B的外外表带上与A同号的电荷。假设B接地,那么B的外外表不带电。由 于静电计结构的对称性,可以祖略地认为B上的电荷对指针的作用力不产生使指 针转动的力矩,指针的张角主要由c和d所带电量决定。一、静电计的第一类用途:作验电器用。由于B的屏蔽作用,使A的下部较少受外界电场的影响。而A的上端a露在B之 外,所以,外电场能由A的上端施加感应。
3、当带电体移近不带电的静电计时,由于静电感应,A的上部a处出现与带电体异号的电荷,而A的下端c和d处出现 与a等量的、与带电体同号的电荷。于是指针就张开了。带电体所带电量越多、 移得越近,那么张角越大。当带电体移去时,指针又回到原位。我们可以用这种 感应法检验物体是否带电、带电多少及演示静电感应现象。某物体与不带电的静电计的a处接触后移去,假设此时静电计指针张开,说明静 电计因与该物体接触而带电,从而可以判定这个物体是带电体。假设物体与不带 电静电计的a处接触后移去,静电计指针仍闭合,那么证明该物体与a接触的部 位不带电。指针是否张开及张开角度大小能用来判定物体与a 接触部位 是否带电及带电多少
4、。这种接触法不能对物体未接触部位的带 y 电情况作 出判断,更不能用来测量整个物体所带的电量,有很大局限性。vy图2为测量电量,应把静电计a处的小金属球换成一个法拉第圆筒 (上端有 开口的薄壁金属容器)。把欲测其带电量的物体放入法拉第圆筒(如图2)。设此 物体带电量为假设该物体是导体,那么它所带的电荷在与筒接触时全部移到筒 外,进而分布在整个A上。假设该物体是绝缘体,它放入法拉第圆筒后,只有少 数接触点处的电荷移至筒的外外表。但由于静电感应,圆筒的内壁带上与物体此 时所带电荷等量的异种电荷,而筒的外外表增加了同样多的与带电体同号的电荷。 总之,筒的外外表(实际上是整个A)所带电量等于物体原来所
5、带的全部电量I。 这样,不管是导体还是绝缘体,只要把它放入法拉第圆筒,静电计的指针张角a 就可以用来测量它所带的电量。加装法拉第圆筒后,静电计就可以用来演示静电平衡时导体外表电荷分布的规律了。如图3所示,带绝缘柄的金属小球先后与带电尖了。如图3所示,带绝缘柄的金属小球先后与带电尖形导体的图33、2和1处接触后,与筒的内壁相碰,将与尖形导体接触时所带之电荷移至静电 计A上。由静电计的不同张角可以判断出凹进的3处不带电、2处带少量电荷、 而尖端1处带电最多。这说明静电平衡时导体外表曲率大处电荷密集,尖端带电 最多。静电计还可以用来检验物体所带电荷的种类(正或负)。正确的检验方法是“感应 法。具体方
6、法是先使静电计中心杆A带上种类的电荷。例如用丝绸摩擦过的玻 璃棒接触a球,使A带上正电荷,静电计指针张开一个中等角度。假设带电体由 远处向静电计移近的过程中,静电计指针张角越来越大, 物体带的电荷与静电计原来所带的电荷同类(正电荷)。 正电荷的物体移近时,与a处的正电荷相斥,使A上的 向下端c、d处集中,c和d间的斥力增加,a随之增大。 体所带正电荷较多或移得很近时,c和d处的正电荷可 或超过原来A所带的全部正电荷,张角变得更大。这时 电或带负电。总之,只要物体带正电荷,它移近带正电 电计时,静电计指针张角将单调增大(如图4所示)。 体移去的过程中,静电计指针的角单调减小。图4那么此 因为带
7、正电荷 假设物 能到达a处不带 荷的静 而带电+Q+图5过程中,静 开,那么此 电荷)。因 的正电荷 计指针张 那么可能反之,假设带电体由远处移近带(正)电的静电计的 电计指针张角越来越小或者先逐渐减小至闭合继而张 物体所带电荷与静电计原来所带电荷是异种电荷(负 为带负电荷的物体移近时,与正电荷相吸引,使A上 由c和d处向a处转移。c和d处的正电荷少了,静电 角也就小了。假设物体所带负电荷较多或移得较近, 使全部正电荷集中在a处,c和d处没有电荷,指针闭合。带电体再移近,那么a 处正电荷超过原来A上的全部正电荷,c和d处带负电,指针重新张开(如图5 所示)。带电体移去的过程中,指针逐渐闭合继而
8、逐渐张开。假设物体带负电荷 较少或较远,那么向带正电的静电计移近时,指针张角单调减小。当物体带电较多时,只要注意不过分接近静电计,防止静电计与带电物体间放电, 那么用感应法检验电荷正负,物体上的电荷没有损失,可以重复验证,得出准确 的结果。有人用“接触法检验物体带电的正和负。具体做法也是先使静电计中心杆A带上 种类的电荷(如正电荷),静电计指针张开一个中等角度。将待检验的带电物体 接触a,苦指针张角变大,就认为物体与静电计带同种电荷(正电荷);假设指针 张角变小或闭合,那么认为物体与静电计带异种电荷(负电荷)。这种检验电荷 正、负的方法是不可靠的。当物体与静电计带同种电荷或虽带异种电荷而电量较
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