静电场中的导体电容能量.pptx
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1、第1页/共57页一、一、金属导电模型金属导电模型导体导体 conductor 导体中存在大量的可自由移动的电荷导体中存在大量的可自由移动的电荷 绝缘体绝缘体dielectric 也称也称 电介质电介质 理论上认为电介质中一个自由移动的电荷也没有理论上认为电介质中一个自由移动的电荷也没有半导体半导体 semiconductor 带电性质介于上述两者之间带电性质介于上述两者之间 本节只涉及金属导体对场的影响本节只涉及金属导体对场的影响10.1 10.1 静电场中的导体静电场中的导体第2页/共57页 当导体处于外电场当导体处于外电场E0中时,电子受力后作定中时,电子受力后作定向运动,引起导体中电荷的
2、重新分布。结果在导向运动,引起导体中电荷的重新分布。结果在导体一侧因电子的堆积而出现负电荷,在另一侧因体一侧因电子的堆积而出现负电荷,在另一侧因相对缺少负电荷而出现正电荷。这就是静电感应相对缺少负电荷而出现正电荷。这就是静电感应现象,出现的电荷叫现象,出现的电荷叫感生电荷感生电荷。当导体不带电,又没有外电场时,导体中的当导体不带电,又没有外电场时,导体中的正负电荷等量均匀分布,宏观上呈电中性。正负电荷等量均匀分布,宏观上呈电中性。二、二、静电感应静电感应第3页/共57页无外电场时无外电场时不带电导体中电子无规则运动、呈均匀分布不带电导体中电子无规则运动、呈均匀分布第4页/共57页导体的静电感应
3、过程导体的静电感应过程加上外电场后加上外电场后E外第5页/共57页E外+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第6页/共57页E外+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第7页/共57页E外+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第8页/共57页E外+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第9页/共57页E外+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第10页/共57页E外+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第11页/共57页E外+导体的静电感应过程导体的静电感应
4、过程加上外电场后加上外电场后第12页/共57页E外+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第13页/共57页E外+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第14页/共57页+E外+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第15页/共57页+E外+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第16页/共57页+导体达到静平衡导体达到静平衡E外E感感应电荷感应电荷感应电荷感应电荷第17页/共57页 这样的过程可以一直进行下去,直这样的过程可以一直进行下去,直到感生电荷产生的电场到感生电荷产生的电场E 与外电场与外电场 E
5、0 在导体内部完全相互抵消,使导体内部在导体内部完全相互抵消,使导体内部合电场合电场E为零,电子不再发生宏观定向为零,电子不再发生宏观定向运动,我们就说导体达到了静电平衡。运动,我们就说导体达到了静电平衡。第18页/共57页三、导体的静电平衡三、导体的静电平衡静电平衡静电平衡 (electrostatic equilibrium)导体内部和表面无自由电荷的定向移动导体内部和表面无自由电荷的定向移动 我们就说导体处于静电平衡状态我们就说导体处于静电平衡状态静电平衡条件静电平衡条件 场强描述:场强描述:电势描述:电势描述:等势体等势体等势面等势面第19页/共57页金属球放入前电场为一均匀场金属球放
6、入前电场为一均匀场第20页/共57页金属球放入后电场线发生弯曲金属球放入后电场线发生弯曲 电场为一非均匀场电场为一非均匀场导体表面附近的场强方向处处与表面垂直导体表面附近的场强方向处处与表面垂直+第21页/共57页等势体等势体等势面等势面导体内导体内导体表面导体表面证明:证明:第22页/共57页四、导四、导体上电荷的分布体上电荷的分布1.实心导体实心导体 导体上的电荷分布决定于静电平衡条件和静电场导体上的电荷分布决定于静电平衡条件和静电场的基本性质。的基本性质。怎样讨论这类问题呢?怎样讨论这类问题呢?这类问题属于电场与电荷分布的关系,那么当然这类问题属于电场与电荷分布的关系,那么当然应用相应的
7、定理应用相应的定理高斯定理。高斯定理。设导体达到静电平衡设导体达到静电平衡在导体内任取一高斯面在导体内任取一高斯面第23页/共57页由静电平衡由静电平衡得得+导体内没有净电荷,未导体内没有净电荷,未被抵消的净电荷只能分布在被抵消的净电荷只能分布在导体表面上。导体表面上。由高斯面的任意性由高斯面的任意性,只要在导体内部,上,只要在导体内部,上述结果都满足。述结果都满足。结论:结论:第24页/共57页+2.空腔导体空腔导体 若已知导体带电若已知导体带电Q,那么空腔导体的内表,那么空腔导体的内表面上是否有电荷分布呢?面上是否有电荷分布呢?分析:分析:高斯面一直紧缩到空腔表面,这结论都成立。高斯面一直
8、紧缩到空腔表面,这结论都成立。所以电荷只能分布在外表面。所以电荷只能分布在外表面。导体内部导体内部所以所以第25页/共57页 能否出现内表面电荷能否出现内表面电荷代数和为零的情况呢代数和为零的情况呢?这?这同样满足高斯定理!同样满足高斯定理!NONO!如果这样,就会有电如果这样,就会有电场线从面上正电荷发出,场线从面上正电荷发出,伸向同一面上的负电荷!伸向同一面上的负电荷!这意味着导体表这意味着导体表面电势不等!面电势不等!讨论讨论第26页/共57页+2.空腔导体空腔导体 若已知导体带电若已知导体带电Q,腔内有电荷,腔内有电荷q,那么电荷又,那么电荷又如何分布呢?如何分布呢?高斯面一直紧缩到空
9、高斯面一直紧缩到空腔表面这结论都成立腔表面这结论都成立空腔表面有空腔表面有 -q 分布分布按静电感应,外表面分布电荷为按静电感应,外表面分布电荷为 Q+q腔体内表面所带的电量和腔内电荷电量等量异号,腔体内表面所带的电量和腔内电荷电量等量异号,腔体外表面所带的电量由电荷守恒定律决定。腔体外表面所带的电量由电荷守恒定律决定。导体内部导体内部第27页/共57页五、五、导体表面电荷分布与场强导体表面电荷分布与场强1.分布与几何形状的关系分布与几何形状的关系 导体表面上的电荷分布情况,不仅与导体表导体表面上的电荷分布情况,不仅与导体表面形状有关,还和它周围存在的其他带电体有关。面形状有关,还和它周围存在
10、的其他带电体有关。静电场中的孤立带电体:静电场中的孤立带电体: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。曲率较大,表面曲率较大,表面尖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,电荷面密度最小第28页/共57页导线导线即即用导线连接两导体球用导线连接两导体球则则讨论讨论第29页/共57页在表面附近作柱形高斯面在表面附近作柱形高斯面 导体外部近表面处场强大小与该处导体表面电荷导体外部近表面
11、处场强大小与该处导体表面电荷面密度面密度 成正比成正比2.分布与场强的关系分布与场强的关系第30页/共57页 尖端电荷密度大,因而场强特别强,足以使尖端电荷密度大,因而场强特别强,足以使周围空气分子电离而使空气被击穿,导致周围空气分子电离而使空气被击穿,导致“尖端尖端放电放电”。形成形成“电风电风”尖端放电尖端放电(point discharge)孤立带电孤立带电导体球导体球孤立导体孤立导体尖端效应尖端效应第31页/共57页六、六、静电屏蔽(静电屏蔽(electrostatic shielding)接地封闭导体壳(或金属丝网)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。外部的场不受
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- 静电场 中的 导体 电容 能量
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