43电场和磁场与物质的相互作用wd解读优秀PPT.ppt
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1、4.3 电场和磁场与物质的相互作用电场和磁场与物质的相互作用静静电电场场中中的的导导体体无外电场时无外电场时4.3.11导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外2导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外+3导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外+4导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外+5导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外+6导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外+7导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E
2、外外+8导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外+9导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外+10导体的静电感应过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外外+11导体的静电感应过程导体的静电感应过程+加上外电场后加上外电场后E外外+12导体的静电感应过程导体的静电感应过程+加上外电场后加上外电场后E外外+13+导体达到静平衡导体达到静平衡E外外E感感感应电荷感应电荷感应电荷感应电荷14导体内部随意点的场强为零。导体内部随意点的场强为零。导体表面旁边的场强方向到处与表面导体表面旁边的场强方向到处与表面垂直。垂直。等势体等势体等势面等势面
3、导体内导体内导体表面导体表面 处于静电平衡状态的导体,导体内部电场强度处于静电平衡状态的导体,导体内部电场强度到处为零,整个导体是个等势体。到处为零,整个导体是个等势体。静电平衡静电平衡条件条件15处于静电平衡状态的处于静电平衡状态的导体的性质:导体的性质:1 1、导体是、导体是等势体等势体,导体表面是,导体表面是等势面等势面。2 2、导体内部到处没有未被抵消的净电荷,净电荷只、导体内部到处没有未被抵消的净电荷,净电荷只分布在导体的表面上。分布在导体的表面上。3 3、导体以外,靠近导体表面附近处的场强大小与导、导体以外,靠近导体表面附近处的场强大小与导体表面在该处的面电荷密度体表面在该处的面电
4、荷密度 的关系为的关系为具体说明如下具体说明如下16金属球放入前电场为一匀整场金属球放入前电场为一匀整场1 1、导体表面旁边的场强方向到处与表面垂直。、导体表面旁边的场强方向到处与表面垂直。17金属球放入后电力线发生弯曲金属球放入后电力线发生弯曲 电场为一非匀整场电场为一非匀整场+182、导体内没有净电荷,未被抵消的净电荷只能、导体内没有净电荷,未被抵消的净电荷只能分布在导体表面上。分布在导体表面上。+19静电场中的孤立导体上电荷面密度的大小与该处静电场中的孤立导体上电荷面密度的大小与该处表面表面的曲率的曲率有关有关:3、导体表面上的电荷分布、导体表面上的电荷分布曲率较大,表面曲率较大,表面尖
5、而凸出部分尖而凸出部分,电荷面密度较大,电荷面密度较大曲率较小,表面曲率较小,表面比较平坦部分比较平坦部分,电荷面密度较小,电荷面密度较小曲率为负,表面曲率为负,表面凹进去的部分凹进去的部分,电荷面密度最小,电荷面密度最小20导线导线证明证明:即即用导线连接两导体球用导线连接两导体球则则214、导体外部近表面处场强方向与该处导体表面垂、导体外部近表面处场强方向与该处导体表面垂直,大小与该处导体表面电荷面密度直,大小与该处导体表面电荷面密度 e成正比。成正比。表面旁边作圆柱形高斯面表面旁边作圆柱形高斯面尖端放电尖端放电 尖端场强特殊强,足以使四周空气分子电离尖端场强特殊强,足以使四周空气分子电离
6、而使空气被击穿,导致而使空气被击穿,导致“尖端放电尖端放电”。形成形成“电风电风”22二、静电屏蔽二、静电屏蔽1 1、空腔内无带电体的状况、空腔内无带电体的状况腔体内表面不带电量,腔体内表面不带电量,腔体外表面所带的电量为带电体所带总电量。腔体外表面所带的电量为带电体所带总电量。导体上电荷面密度的大小与该处导体上电荷面密度的大小与该处表面的曲率表面的曲率有关。有关。23 腔体内表面所带的电量和腔内带电体所带的电量等腔体内表面所带的电量和腔内带电体所带的电量等量异号,腔体外表面所带的电量由电荷守恒定律确定。量异号,腔体外表面所带的电量由电荷守恒定律确定。未引入未引入q1时时放入放入q1后后2、空
7、腔内有带电体、空腔内有带电体+243、静电屏蔽、静电屏蔽 接地封闭导体壳(或金属丝网)外部的场接地封闭导体壳(或金属丝网)外部的场不受壳内电荷的影响。不受壳内电荷的影响。封闭导体壳(不论接地与否)内部的电场封闭导体壳(不论接地与否)内部的电场不受外电场的影响;不受外电场的影响;+25 有极分子:分子正负电荷中心不重合。有极分子:分子正负电荷中心不重合。无极分子:分子正负电荷中心重合;无极分子:分子正负电荷中心重合;电电介介质质CH+H+H+H+正负电荷正负电荷中心重合中心重合甲烷分子甲烷分子+正电荷中心正电荷中心负电荷负电荷中心中心H+HO水分子水分子分子电偶极矩分子电偶极矩一、电介质的极化一
8、、电介质的极化4.3.2 4.3.2 静电场中的电介质静电场中的电介质26 1.无极分子的无极分子的位移极化位移极化无外电场时无外电场时加上外电场后加上外电场后+极化电荷极化电荷极化电荷极化电荷272.有极分子的转向极化有极分子的转向极化+无外电场时无外电场时电矩取向不同电矩取向不同两端面出现两端面出现极化电荷层极化电荷层转向转向外电场外电场加上外场加上外场28无限大匀整无限大匀整电介质中电介质中 充满电场空间的各向同性均匀电介质内部的场强大小等充满电场空间的各向同性均匀电介质内部的场强大小等于真空中场强的于真空中场强的 倍,方向与真空中场强方向一致。倍,方向与真空中场强方向一致。介质中的场介
9、质中的场极化电荷的场极化电荷的场自由电荷的场自由电荷的场二、电介质中的电场二、电介质中的电场29三、有电介质时的高斯定理三、有电介质时的高斯定理自由电荷自由电荷 极化电荷极化电荷定义:电位移矢量定义:电位移矢量真空中真空中介质中介质中自由电荷自由电荷30介质中的高斯定理介质中的高斯定理自由电荷自由电荷 通过随意闭合曲面的电位移通量,等于该闭通过随意闭合曲面的电位移通量,等于该闭合曲面所包围的自由电荷的代数和。合曲面所包围的自由电荷的代数和。电位移线电位移线大小大小:方向方向:切线切线线线线线31例例1.已知已知:导体板导体板介质介质求:介质内的求:介质内的32电容器电容器导体组合,使之不受四周
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