电荷与真空中的电场课件.ppt
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- 电荷 真空 中的 电场 课件
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1、P.0/38大学物理(大学物理(2)总学时:48P.2/38教学内容教学内容&第第9章章 电荷与真空中的静电场电荷与真空中的静电场 (12学时)学时)&第第11章章 恒定电流与真空中的恒定磁场恒定电流与真空中的恒定磁场(15学时)学时)&第第13章章 电磁场与麦克斯韦方程组电磁场与麦克斯韦方程组(6学时)学时)&第第17章章 量子力学简介量子力学简介(3学时)学时)&第第10章导体与电介质中的静电场和第章导体与电介质中的静电场和第12章磁介质章磁介质中的恒定磁场中的恒定磁场(简单介绍)(简单介绍)&总复习总复习(学时若干)(学时若干)P.3/380909级本科大学物理级本科大学物理(2)(2)
2、习题课安排习题课安排时间时间地点地点内容内容教师教师第第1010周周1111月月1010日(周三)日(周三)14:30-16:3014:30-16:3023002300静电场吕福和第第1212周周1111月月2424日(周三)日(周三)14:30-16:3014:30-16:3023002300期中复习徐志华第第1919周周1 1月月1212日(周三)日(周三)14:30-16:3014:30-16:3023002300期末总复习王玉0909级本科大学物理级本科大学物理(2)(2)答疑安排答疑安排时间时间地点地点内容内容教师教师第第1010周周1111月月9 9日(周二)日(周二)16:00-
3、18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809平时答疑高路第第1111周周1111月月1616日(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809平时答疑贾佑华第第1212周周1111月月2323日(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809平时答疑王玉第第1313周周1111月月3030日(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809期中答疑滕琴、贾佑华第第1414周周1212月月7 7日(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼80
4、9809平时答疑王玉第第1515周周1212月月1414日(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809平时答疑高路第第1616周周1212月月2121日(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809平时答疑滕琴第第1717周周1212月月2828日(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809平时答疑贾佑华第第1818周周1 1月月4 4日(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809平时答疑徐志华第第1919周周1 1月月1111日
5、(周二)日(周二)16:00-18:0016:00-18:00综合楼综合楼809809期末答疑滕琴、徐成年电磁相互作用及其运动规律电磁相互作用及其运动规律(electromagnetics)电磁学电磁学静电场静电场恒定磁场恒定磁场变化中的电磁场变化中的电磁场 主要特点主要特点:研究对象不再是分离的实物研究对象不再是分离的实物,而是连续分而是连续分布的场布的场,用空间函数用空间函数(如如 等等)描述其性质描述其性质.BUE ,P.6/38人体内为什么有此图?人体内为什么有此图?曲线意义何在?曲线意义何在?有什么规律?有什么规律?与它带电的多少有关与它带电的多少有关与物体电荷的分布有关与物体电荷的
6、分布有关P.7/38本章作业和重点例题本章作业和重点例题 作业:作业:例题:例题:P.8/38求电场强度求电场强度E的四种方法的四种方法点电荷系的电场强度点电荷系的电场强度(电偶极子(电偶极子)(正三角形(正三角形)(正方形)(正方形)(正六边形)(正六边形)(矢量和)(矢量和)均匀带电体的电场强度均匀带电体的电场强度(圆环)(圆环)(二分之一圆环)(二分之一圆环)(圆弧)(圆弧)(圆盘)(圆盘)(积分法五步走)(积分法五步走)点电荷的电场强度点电荷的电场强度对称性电场的电场强度对称性电场的电场强度(球对称性)(球对称性)(轴对称性)(轴对称性)(面对称性)(面对称性)(高斯定理)(高斯定理)
7、ErerqE204本章重点:P.9/38求电势求电势U的四种方法的四种方法点电荷系的电势点电荷系的电势(电偶极子(电偶极子)(正三角形(正三角形)(正方形)(正方形)(正六边形)(正六边形)(代数和)(代数和)均匀带电体的电势均匀带电体的电势(圆环)(圆环)(二分之一圆环)(二分之一圆环)(圆弧)(圆弧)(圆盘)(圆盘)(积分法四步走)(积分法四步走)点电荷的电势点电荷的电势对称性电场的电势对称性电场的电势(球对称性)(球对称性)(轴对称性)(轴对称性)(面对称性)(面对称性)(先用高斯定理求(先用高斯定理求场强分布,场强分布,再分段积分)再分段积分)ErqU04P.10/389.1.1 电荷
8、的量子化电荷的量子化 自然界中存在着两种不同性质自然界中存在着两种不同性质的电荷的电荷,一种称为一种称为正电荷正电荷,另一种另一种称为称为负电荷负电荷.1、电荷、电荷(electric charge):物质所带的电物质的固有属性物质所带的电物质的固有属性.C10602.119e1,2,3,nneq9.1.2 电荷守恒定律电荷守恒定律 电绝缘系统中电绝缘系统中,电荷的代数和电荷的代数和保持常量保持常量.+-电子对湮灭电子对湮灭+-电子对产生电子对产生重原子核重原子核电荷为电荷为Q+电荷为电荷为Q电荷相对论不变性电荷相对论不变性第第9章章 电荷与真空中的电场电荷与真空中的电场P.11/38221r
9、qqkF rerqqKF22120214rqq041k令22120/NmC1085.8真空中的介电常数真空中的介电常数:12F3qnFFFF2113.电力的叠加原理电力的叠加原理1F2.库仑定律:库仑定律:12er21F1.点电荷点电荷:9.1.3 真空中库仑定律真空中库仑定律 点电荷系对某点电荷的作用点电荷系对某点电荷的作用等于系内各点电荷单独存在时等于系内各点电荷单独存在时对该电荷作用的对该电荷作用的矢量和矢量和.对连续分布带电体对连续分布带电体,选取选取电荷元电荷元(elementary charge)dqQrqd0qFd线度线度距离时距离时,带电体带电体可视为带电的可视为带电的“点点”
10、.q1q213FQrrqqFd41200作用范围作用范围:目前认为在目前认为在10-15m 107m(万有引力定律万有引力定律 形式相似。)形式相似。)2rMmGF 矢量式矢量式:P.12/38例例9-1.在氢原子中,电子与质子在氢原子中,电子与质子的距离约为的距离约为5.3 10-11m.求它们之求它们之间的万有引力和静电力间的万有引力和静电力.解解:1.“场场”的提出的提出牛顿牛顿:“超距超距”作用作用.(17世纪)世纪)笛卡尔笛卡尔:靠靠“以太以太”传递传递.法拉第法拉第:提出提出“场场”的概念的概念.麦克斯韦麦克斯韦:建立电磁场方程建立电磁场方程,定定量描述场的性质和场运动规律量描述场
11、的性质和场运动规律.(19 世纪)世纪)电荷电荷9.2.1 电场电场(electric field)(electric field)电荷周围存电荷周围存在着的一种特殊在着的一种特殊.(已知:(已知:M=1.67 10-27 kg,G=6.67 10-11 Nm2kg-2,m=9.11 10-31 kg)2rmMGFGN471064.3NreFoe821112219221023.8103.51085.84)106.1(41P.13/381.超距作用超距作用牛顿牛顿 超距作用是指物理学历史上出现的一种观超距作用是指物理学历史上出现的一种观点。它认为(至少在早期):点。它认为(至少在早期):相隔一定
12、距相隔一定距离的两个物体之间存在直接的、瞬时的相离的两个物体之间存在直接的、瞬时的相互作用,互作用,不需要任何媒质传递,也不需要不需要任何媒质传递,也不需要任何传递时间任何传递时间。P.14/38牛顿牛顿 艾萨克艾萨克牛顿(牛顿(Isaac Newton)是是英国英国伟大的伟大的数学家数学家、物理物理学家学家、天文学家天文学家和自然哲学和自然哲学家,其研究领域包括了家,其研究领域包括了物理物理学学、数学数学、天文学天文学、神学神学、自然哲学自然哲学和和炼金术炼金术。牛顿的。牛顿的主要贡献有发明了主要贡献有发明了微积分微积分,发现了发现了万有引力定律万有引力定律和和经典经典力学力学,设计并实际制
13、造了第,设计并实际制造了第一架一架反射式望远镜反射式望远镜等等,被等等,被誉为人类历史上最伟大,最誉为人类历史上最伟大,最有影响力的有影响力的科学家科学家。为了纪。为了纪念牛顿在经典力学方面的杰念牛顿在经典力学方面的杰出成就,出成就,“牛顿牛顿”后来成为后来成为衡量力的大小的物理单位。衡量力的大小的物理单位。P.15/382.以太论以太论-笛卡儿笛卡儿 以太以太(ether):希腊语是上层神仙呼吸的空气的意思,即表希腊语是上层神仙呼吸的空气的意思,即表示占据天体空间的物质。示占据天体空间的物质。以太论:以太论:17世纪的世纪的笛卡儿笛卡儿是一个对科学思想的发展有重大是一个对科学思想的发展有重大
14、影响的哲学家,他最先将以太引入科学,并赋予它某种力影响的哲学家,他最先将以太引入科学,并赋予它某种力学性质。认为物体之间的所有作用力都是近距作用,学性质。认为物体之间的所有作用力都是近距作用,两个两个远离物体之间的作用力必须通过某种中间媒介物质传递,远离物体之间的作用力必须通过某种中间媒介物质传递,不存在任何超距作用。不存在任何超距作用。这种中间媒质被称为以太,因此,这种中间媒质被称为以太,因此,空间不可能是空无所有的,它被以太这种媒介物质所充满。空间不可能是空无所有的,它被以太这种媒介物质所充满。以太虽然不能为人的感官所感觉,但却能传递力的作用,以太虽然不能为人的感官所感觉,但却能传递力的作
15、用,如磁力和月球对潮汐的作用力。如磁力和月球对潮汐的作用力。当时的大多数自然哲学家认为超距作用带有神秘的色彩,当时的大多数自然哲学家认为超距作用带有神秘的色彩,而倾向于而倾向于近距作用近距作用观点。观点。P.16/38笛卡尔笛卡尔 勒奈勒奈笛卡尔(笛卡尔(Rene escartes),1596年年3月月31日生日生于于法国法国都兰城。笛卡尔是伟大都兰城。笛卡尔是伟大的哲学家、物理学家、数学家、的哲学家、物理学家、数学家、生理学家。解析几何的创始人。生理学家。解析几何的创始人。笛卡儿是欧洲近代资产阶级哲笛卡儿是欧洲近代资产阶级哲学的奠基人之一,黑格尔称他学的奠基人之一,黑格尔称他为为“现代哲学之
16、父现代哲学之父”。他自成。他自成体系,熔唯物主义与唯心主义体系,熔唯物主义与唯心主义于一炉,在哲学史上产生了深于一炉,在哲学史上产生了深远的影响。同时,他又是一位远的影响。同时,他又是一位勇于探索的科学家,他所建立勇于探索的科学家,他所建立的解析几何在数学史上具有划的解析几何在数学史上具有划时代的意义。笛卡儿堪称时代的意义。笛卡儿堪称17世世纪的欧洲哲学界和科学界最有纪的欧洲哲学界和科学界最有影响的巨匠之一,被誉为影响的巨匠之一,被誉为“近近代科学的始祖代科学的始祖”。P.17/38以太的其它含义以太的其它含义1.电影文学电影文学 以太这个词在电影以太这个词在电影关于莉莉周的一切关于莉莉周的一
17、切里面,被赋予里面,被赋予新的定义新的定义,以太被认为是,以太被认为是莉莉周赋予大家的空间,无处莉莉周赋予大家的空间,无处不感受到。不感受到。每个人都有自己独特的以太内心世界。每个人都有自己独特的以太内心世界。关于关于莉莉周莉莉周的一切的一切(日语:(日语:?;英文:;英文:All About Lily Chou-Chou),是日本知名),是日本知名导演导演岩井俊二岩井俊二2001年的作品。曾以年的作品。曾以豆蔻年华豆蔻年华为名在为名在第六届上海国际电影电视节放映。从第六届上海国际电影电视节放映。从2000年年4月开始,月开始,岩井花费三个月的时间,以网络论坛的人群交际为题材,岩井花费三个月的
18、时间,以网络论坛的人群交际为题材,写下了名为写下了名为关于莉莉周的一切关于莉莉周的一切的长篇小说。据说岩的长篇小说。据说岩井主要是从自己的主页井主要是从自己的主页“圆都圆都”里得到的灵感,他经里得到的灵感,他经常在常在“圆都通信圆都通信”这个这个BBS里化身普通里化身普通ID参与并观察着参与并观察着网络世界,小说的第一章到第六章,全部是用各个论坛网络世界,小说的第一章到第六章,全部是用各个论坛的帖子组合而成,改编成电影时,岩井也大量使用了网的帖子组合而成,改编成电影时,岩井也大量使用了网络上的真实事件。络上的真实事件。P.18/382.媒质媒质 古希腊古希腊 哲学家首先设想出来的一种媒质。十七
19、世纪后,哲学家首先设想出来的一种媒质。十七世纪后,物理学家为解释光的传播以及电磁和引力相互作用而又重物理学家为解释光的传播以及电磁和引力相互作用而又重新提出。新提出。当时认为光是一种机械的弹性波,但由于它可以当时认为光是一种机械的弹性波,但由于它可以通过真空传播,因此必须假设存在一种尚未为实验发现的通过真空传播,因此必须假设存在一种尚未为实验发现的以太作为传播光的媒质。以太作为传播光的媒质。这种媒质是无所不在的,没有质这种媒质是无所不在的,没有质量的,而且是量的,而且是“绝对静止绝对静止”的,电磁和引力作用则是它的的,电磁和引力作用则是它的特殊机械作用。特殊机械作用。以太这一概念到十九世纪曾为
20、人们所普遍接受,但科学家以太这一概念到十九世纪曾为人们所普遍接受,但科学家始终无法通过实验来证明它的存在始终无法通过实验来证明它的存在。到了二十世纪初,随。到了二十世纪初,随着相对论的建立和对场的进一步研究,着相对论的建立和对场的进一步研究,确定光的传播和一确定光的传播和一切相互作用的传递都通过各种场,而不是通过机械媒质,切相互作用的传递都通过各种场,而不是通过机械媒质,以太才作为一个陈旧的概念而被抛弃以太才作为一个陈旧的概念而被抛弃.P.19/383.近代哲学近代哲学 康有为康有为、谭嗣同谭嗣同、孙中山孙中山 等等使用的哲学名词,是物理学名词的借使用的哲学名词,是物理学名词的借用。用。康有为
21、康有为 在在孟子微孟子微中把以太与中把以太与“仁仁”、“不忍人之心不忍人之心”等道等道德观念等同起来。德观念等同起来。谭嗣同谭嗣同 在在仁学仁学、以太说以太说中既把以太说成中既把以太说成宇宙间无所不在的无色、无声、无臭的物质,但同时又作了种种精神宇宙间无所不在的无色、无声、无臭的物质,但同时又作了种种精神性的解释,把性的解释,把 孔子孔子 的的“仁仁”、“元元”、“性性”,墨家墨家 的的“兼爱兼爱”,佛家的佛家的“慈悲慈悲”,基督的,基督的“灵魂灵魂”等,都看作是以太的作用。等,都看作是以太的作用。孙中孙中山山 则在则在孙文学说孙文学说中把中把以太看作物质世界的本源以太看作物质世界的本源,认为
22、它,认为它“动而动而生电子,电子凝而成元素,元素合而成物质,物质聚而成地球生电子,电子凝而成元素,元素合而成物质,物质聚而成地球”,并,并不具有精神性质。不具有精神性质。虽然我们可以看到光,但是却从来没有人能直接看到以太,而只能用虽然我们可以看到光,但是却从来没有人能直接看到以太,而只能用间接的方法来确定。当然,即使是间接的方法,只要能用观测仪器确间接的方法来确定。当然,即使是间接的方法,只要能用观测仪器确实测定,仍然可以视为以太存在的证据实测定,仍然可以视为以太存在的证据。4.能量能量/魔法魔法 一般,在具有欧洲文化风格的游戏中,经常出现一般,在具有欧洲文化风格的游戏中,经常出现“以太以太”
23、这个名词,这个名词,它一般是指能量的意思。例如:以魔法与科学并存的庞大世界观而出它一般是指能量的意思。例如:以魔法与科学并存的庞大世界观而出名的日本游戏名的日本游戏最终幻想最终幻想系列。系列。在游戏中以太代表能量或者魔法的意思,以此类推;在游戏中以太代表能量或者魔法的意思,以此类推;以太药剂以太药剂通常指通常指的就是的就是能量药剂能量药剂或是或是魔法药水魔法药水的意思。的意思。P.20/38超距与以太之争超距与以太之争 超距和近距两种对立观点在超距和近距两种对立观点在18世纪初争论十分激烈。法国的世纪初争论十分激烈。法国的笛卡儿笛卡儿主义者在反对超距作用的同时,不恰当地否认了主义者在反对超距作
24、用的同时,不恰当地否认了引力引力的平方反比定律的平方反比定律,这就引起一些年轻的牛顿追随者起来捍卫,这就引起一些年轻的牛顿追随者起来捍卫牛顿的学说,并强烈地反对包括以太在内的全部笛卡儿观念。牛顿的学说,并强烈地反对包括以太在内的全部笛卡儿观念。1713年年牛顿牛顿的著作的著作自然哲学的数学原理自然哲学的数学原理第二版问世,牛第二版问世,牛顿的追随者顿的追随者R.科茨写了一篇序言,从哲学方法上推崇牛顿学科茨写了一篇序言,从哲学方法上推崇牛顿学说的意义,并花了很大的篇幅攻击以太论。这篇序言把牛顿说的意义,并花了很大的篇幅攻击以太论。这篇序言把牛顿的引力定律看作是超距作用的典范(虽然他没有使用的引力
25、定律看作是超距作用的典范(虽然他没有使用“超距超距作用作用”一词),并把它说成是实验事实的唯一概括。一词),并把它说成是实验事实的唯一概括。由于引力定律说明太阳系内星体的运动获得极大的成功由于引力定律说明太阳系内星体的运动获得极大的成功,而探而探索以太并未获得实际结果索以太并未获得实际结果,超距作用观点得以流行开来。超距作用观点得以流行开来。拉格拉格朗日、拉普拉斯和泊松朗日、拉普拉斯和泊松等人从引力定律发展出数学上简单而等人从引力定律发展出数学上简单而优美的势论,更为有利地支持了超距作用的观点。于是,超优美的势论,更为有利地支持了超距作用的观点。于是,超距作用观点盛行起来,并被移植到物理学的其
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