第二章-静电场中的导体与电介质-课件.ppt
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- 第二 静电场 中的 导体 电介质 课件
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1、 第二章第二章 静电场中的导体和电介质静电场中的导体和电介质目目 录录1、静电场中的导体、静电场中的导体2、电容、电容 电容器电容器3、静电场中的电介质、静电场中的电介质4、有电介质存在的静电场的基本定理、有电介质存在的静电场的基本定理 5、静电场的能量、静电场的能量1 引言:引言:由于电场与物质之间相互影响、相互制约,故只能根由于电场与物质之间相互影响、相互制约,故只能根据静电场遵守的普遍规律(如高斯定理、环路定理)去研究电据静电场遵守的普遍规律(如高斯定理、环路定理)去研究电场与电荷之间关系,并联系物质本身的电性质,来同时确定物场与电荷之间关系,并联系物质本身的电性质,来同时确定物质上的电
2、荷分布与电场的空间分布质上的电荷分布与电场的空间分布.静电场中的导体静电场中的导体一、静电感应和静电平衡一、静电感应和静电平衡v 静电感应静电感应 在外电场作用下在外电场作用下,自由电子做宏观的定向自由电子做宏观的定向移动移动,电荷在导体上重新分布电荷在导体上重新分布,使导体带电使导体带电.v 静电平衡状态静电平衡状态 在平衡状态下,导体内部和表面都在平衡状态下,导体内部和表面都没有电荷的宏观移动没有电荷的宏观移动.E+-EE=02v 静电平衡时的特点静电平衡时的特点场强特点:场强特点:0 内内E表面表面表面表面 E 静电平衡条件是由导体的电结构特征和静电平衡的要求决静电平衡条件是由导体的电结
3、构特征和静电平衡的要求决定的定的,与导体的形状与导体的形状,大小无关大小无关.由于导体表面必为等势面,所以有导体时,导体外的场强由于导体表面必为等势面,所以有导体时,导体外的场强分布必受导体表面形状的控制和调整。静电透镜就是根据这分布必受导体表面形状的控制和调整。静电透镜就是根据这种基本原理设计的。种基本原理设计的。电势特点电势特点:导体是等势体导体是等势体(静电平衡条件的另一种表述静电平衡条件的另一种表述);导体表面是等势面导体表面是等势面.EEE 0内内其中:其中:是感应电荷是感应电荷q 产生的场。产生的场。E 在导体内在导体内3静电透镜电场等势面分布示意图静电透镜电场等势面分布示意图4二
4、、导体上电荷的分布规律二、导体上电荷的分布规律 导体所带电荷只能分布在导体表面导体所带电荷只能分布在导体表面,导体内部导体内部(包括内表包括内表 面面)净电荷处处为零净电荷处处为零.处于静电平衡状态的导体,其电荷分布有以下特点处于静电平衡状态的导体,其电荷分布有以下特点证明证明:对导体对导体 体内任意闭合曲面体内任意闭合曲面S,S导体导体PdV由由高斯定理高斯定理 vsdVSdE 01而静电平衡条件而静电平衡条件0 0 内内E5 导体表面上各处的面电荷密度与该处表面外紧相邻的电场导体表面上各处的面电荷密度与该处表面外紧相邻的电场强度大小成正比强度大小成正比.即即E SE内内=00d iqSEE
5、0 0ddddd SSESESESESESE 上底上底侧面侧面下底下底上底上底E0 由导体静电平衡条件由导体静电平衡条件:表面附近场强垂直于表面,故得表面附近场强垂直于表面,故得证明证明:如图,取与表面平行的导体内外附近两个小面元如图,取与表面平行的导体内外附近两个小面元 为为底面,侧面垂直表面的小圆柱面底面,侧面垂直表面的小圆柱面.由由高斯定理高斯定理S 6 孤立导体的面电荷密度与其表面的曲率有关孤立导体的面电荷密度与其表面的曲率有关,曲率越大面曲率越大面 电荷密度越大电荷密度越大.说明:设细导线连接两球体说明:设细导线连接两球体,整体可看成孤立体整体可看成孤立体,且两球保且两球保持等势体持
6、等势体;细导线很长细导线很长,忽略两球之间的静电感应忽略两球之间的静电感应,两球可近似两球可近似看成孤立导体看成孤立导体BrARqQRQUA041 A球球rqUB041 B球球BAUU RrrR v 表面突出尖锐部分曲率大表面突出尖锐部分曲率大,电荷密度大电荷密度大;v 表面比较平坦部分曲率小表面比较平坦部分曲率小,电荷密度小电荷密度小;v 表面凹进部分曲率为负表面凹进部分曲率为负,电荷密度最小电荷密度最小.结论:对于孤立带电体,其电荷分布将只取决于导体自身的形状结论:对于孤立带电体,其电荷分布将只取决于导体自身的形状7尖端放电尖端放电(电晕现象电晕现象):对于具有尖端的带电导体对于具有尖端的
7、带电导体,在尖端处的场强特别强在尖端处的场强特别强.空气中空气中残留的离子在强电场作用下将剧烈运动残留的离子在强电场作用下将剧烈运动,并获得足够大的动能并获得足够大的动能与空气分子碰撞而产生大量的离子,使其电离与空气分子碰撞而产生大量的离子,使其电离.电离的粒子与电离的粒子与尖端上的电荷中和,即形成所谓的尖端放电,同时形成可看尖端上的电荷中和,即形成所谓的尖端放电,同时形成可看得见的光晕,称做电晕得见的光晕,称做电晕.尖端放电的典型应用就是避雷针尖端放电的典型应用就是避雷针.导体尖端能产生强电场这一现象,在现代科学技术中导体尖端能产生强电场这一现象,在现代科学技术中有相当广泛的应用有相当广泛的
8、应用.利用该原理制造的场致发射显微镜其放利用该原理制造的场致发射显微镜其放大率可高达大率可高达200万倍,是分析金属微观结构的有效设备万倍,是分析金属微观结构的有效设备.v注意:导体表面电荷的面密度不仅与该处的曲率半径有关,注意:导体表面电荷的面密度不仅与该处的曲率半径有关,还与周围的带电体有关,关系复杂还与周围的带电体有关,关系复杂.8场致场致发射显微镜发射显微镜范德格范德格拉夫静电加速器拉夫静电加速器9三、导体空腔和静电屏蔽三、导体空腔和静电屏蔽静电平衡时导体空腔电荷分布特点静电平衡时导体空腔电荷分布特点:1.导体空腔无带电体的情况导体空腔无带电体的情况 腔内无带电体时腔内无带电体时,导体
9、的电荷只分布在它的外表面上导体的电荷只分布在它的外表面上,空腔空腔内处处场强为零,空腔内的电势处处相等内处处场强为零,空腔内的电势处处相等.反证:设内表面上有等量异号电荷反证:设内表面上有等量异号电荷 画一根电力线画一根电力线 电力线首尾处电势不等电力线首尾处电势不等(和导体等势相矛盾和导体等势相矛盾)内表面不可内表面不可能有电荷。能有电荷。若导体腔内无其它带电体若导体腔内无其它带电体证明证明:在导体腔内、外表面之间作一高斯面在导体腔内、外表面之间作一高斯面.由高斯定理得内表由高斯定理得内表面上面上010 isqSdE102.导体空腔有带电体的情况导体空腔有带电体的情况 腔内有其它带电体时腔内
10、有其它带电体时,导体空腔的内表面所带电荷与腔内导体空腔的内表面所带电荷与腔内电荷的代数和为零电荷的代数和为零.空腔内各点的场强分布由空腔内电荷及空空腔内各点的场强分布由空腔内电荷及空腔内表面电荷的分布唯一地确定。腔内表面电荷的分布唯一地确定。证明:(证明:(1)在导体空腔内、外表面之间作高斯)在导体空腔内、外表面之间作高斯 面,由高斯定面,由高斯定 理得理得 010 isqSdE可见,可见,S面内总电量为零。而空腔内有带电体面内总电量为零。而空腔内有带电体q,故内表面故内表面必定带电必定带电q。(2)由于静电平衡时,导体内场强处处为零,电场线不)由于静电平衡时,导体内场强处处为零,电场线不能穿
11、越,因此,导体空腔将空间能穿越,因此,导体空腔将空间“分割分割”成了两部分。成了两部分。腔内场腔内场强分布由腔内带电体及内表面电荷的分布唯一地确定,不受强分布由腔内带电体及内表面电荷的分布唯一地确定,不受外部场强的影响,起着静电屏蔽的作用。外部场强的影响,起着静电屏蔽的作用。11 若将空腔导体接地,使外表面不再带电,外部便无电场,若将空腔导体接地,使外表面不再带电,外部便无电场,从而可保护腔外空间不受腔内带电体的影响从而可保护腔外空间不受腔内带电体的影响外壳不接地外壳不接地外壳接地外壳接地 总之,接地的导体空腔可以有效地消除内、外电荷产生的总之,接地的导体空腔可以有效地消除内、外电荷产生的电场
12、的相互影响电场的相互影响,实现实现静电屏蔽静电屏蔽.金属壳是极好的导体空腔。金属壳是极好的导体空腔。讨论:导体空腔虽然能使它包围的空间不受外部电荷产生的讨论:导体空腔虽然能使它包围的空间不受外部电荷产生的 电场的影响,但无法阻止空腔内部电荷对外部电场的影响电场的影响,但无法阻止空腔内部电荷对外部电场的影响 12例题例题2-1-1:无限大带电平面场中平行放置一无限大金无限大带电平面场中平行放置一无限大金属平板属平板.求求:金属板两面电荷面密度?金属板两面电荷面密度?联立联立(1)和和(2)可得可得:220201 设带电平面面电荷密度设带电平面面电荷密度 0,导体感应两面电荷面密度导体感应两面电荷
13、面密度 1 和和 2(均设为正均设为正)电荷守恒电荷守恒:021 (1)解解:0 1 20222020100 (2)0210 EEE导体内场强为零导体内场强为零(三层电荷产生三层电荷产生)13例题例题2-1-2 导体球导体球A(带电带电q)与导体球壳与导体球壳B(带电带电Q)同心同心放置放置.求求:1)各表面电荷分布各表面电荷分布;2)A的电势的电势UA,B的电势的电势UB;3)将将B接地接地,各表面电荷分布各表面电荷分布;4)将将B的地线拆掉的地线拆掉,再将再将A接地接地,此时各表面电荷分布此时各表面电荷分布.解:解:1)导体球导体球A的电荷的电荷q 只分布在只分布在A 的的2)表面,导体表
14、面,导体B有两个表面有两个表面,在两在两表表3)面上电荷均匀分布面上电荷均匀分布.在两表面间在两表面间做做4)一高斯面可知一高斯面可知qQB 内内由电荷守恒由电荷守恒qQQB 外外AqQBAq-qBQ+q1430201020204444d)(4d32133221RqQRqRqrrqQrrql dEl dEl dEl dEURRRRRRRRAA 302010444RqQRqRqUA 方法二:电势叠加法方法二:电势叠加法,导体组可看成三层均匀带电球面导体组可看成三层均匀带电球面Aq-qBQ+q方法一:场强积分方法一:场强积分2)A的电势的电势UA15方法一:场强积分方法一:场强积分B的电势的电势U
15、B:302044d)(3332RqQrrqQl dEl dEl dEURRRRBB 303030304444RqQRqQRqRqUB 方法二:电势叠加法方法二:电势叠加法Aq-qBQ+q16根据电势叠加根据电势叠加:0444302010应该应该 RqqRqRqUAqRRRRRRRRq31322121 得得3)将将B接地接地,A分布分布q,B内表面分布内表面分布 q,外外表面为零表面为零;AqqB4)将将B地线拆掉后地线拆掉后,将将A接地接地,此时此时A上电上电荷为荷为 q,B内表面内表面 q ,外表面为外表面为q+q.ABq q qq 17例题例题2-1-3 一个金属球内有两个球形空腔,两空腔
16、中心一个金属球内有两个球形空腔,两空腔中心相距为相距为a,它们的联线通过球心;在两腔中心各有一个它们的联线通过球心;在两腔中心各有一个点电荷,电量分别为点电荷,电量分别为 。球外有一电荷量为。球外有一电荷量为q的点电的点电荷,处在荷,处在 到到 的延长线上,到的延长线上,到 的距离为的距离为b。已知已知金属球上所有电荷量的代数和为零。试求金属球上的电金属球上所有电荷量的代数和为零。试求金属球上的电荷作用在荷作用在 的力。的力。21,qq1q2q1q2q1q2qqab18解金属球上的电荷包括金属球外表面上的电荷和两腔内解金属球上的电荷包括金属球外表面上的电荷和两腔内表面上的电荷。根据对称性和高斯
17、定理,两腔内表面上的电表面上的电荷。根据对称性和高斯定理,两腔内表面上的电荷量分别为荷量分别为 和和 ,它们都均匀分布在各自内腔表面上,它们都均匀分布在各自内腔表面上。故。故 作用在作用在 上的力为上的力为1q 1q 2q2q 由于金属球上所有电荷量的代数和为零,故在它的外表面的由于金属球上所有电荷量的代数和为零,故在它的外表面的电荷量为电荷量为 ,其中,其中 和和 都均匀分布在外表面上都均匀分布在外表面上,故作用在,故作用在 上的力都为零。上的力都为零。qqq 211q2q2q2q 由于是均匀分布在球面上,故它作用在由于是均匀分布在球面上,故它作用在 的力为零。的力为零。即即 2q022 F
18、 122210122120214141eaqqeaqqF 式式中中 是从是从 指向指向 的单位矢量的单位矢量1q2q12e19q q 是是 所引起的感应电荷,所引起的感应电荷,和和 在导体内产生的场强互在导体内产生的场强互相抵消,处处为零,故相抵消,处处为零,故 作用在作用在 上的力便等于上的力便等于 作用在作用在 上的力的负值,即上的力的负值,即q qq q2q2q 12220241ebaqqF 122210222124ebaqaqqFFF于是得出,金属球上的电荷作用在于是得出,金属球上的电荷作用在 上的力为上的力为2q20 电容电容 电容器电容器定义定义电容电容:UQC 一、孤立导体的电容
19、一、孤立导体的电容RQU04 孤立孤立导体球的电势导体球的电势:当当R确定时确定时,const.40 RUQ例例:用孤立导体球要得到用孤立导体球要得到1F 的电容,球半径为大?的电容,球半径为大?eRR39010)m(1099.841 单位单位:1F(法拉法拉)=1C/V=pFFmF1263101010 RQ21二、导体组的电容二、导体组的电容21UUQC 由静电屏蔽知道由静电屏蔽知道,导体壳内部的场只由腔内电量导体壳内部的场只由腔内电量Q和几何尺和几何尺寸及介质决定寸及介质决定,由靠近的两金属板所组成的系统由靠近的两金属板所组成的系统就是一种就是一种电电容器容器.其比值则定义为它的电容其比值
20、则定义为它的电容 实际应用中实际应用中,要设计一种导体组合要设计一种导体组合,使其具备以下两点特使其具备以下两点特点点,这类导体系统称为电容器这类导体系统称为电容器.v 电容大电容大,体积小体积小;v 导体组合的电容不受其它物体的影响导体组合的电容不受其它物体的影响.取无穷远处为电势取无穷远处为电势0点和取大地为电势点和取大地为电势0点应注意什么问题点应注意什么问题?思考题:思考题:22三、三、几种典型的电容器几种典型的电容器及电容及电容dS1)平行板电容器平行板电容器板间场强:板间场强:SQE00 SQdEdUU021 电势差:电势差:dSUUQC0210 电容:电容:rE02 2)圆柱形电
21、容器圆柱形电容器2R1R231200ln22d21RRrrURR 120210ln2RRlUUQC 204rQE 21020114d421RRQrrQURR 122102104RRRRUUQC3)球形电容器球形电容器1R2R24结论结论:v 电容器大小只决定于电容器极板的形状电容器大小只决定于电容器极板的形状,大小大小,相对位置相对位置以及板间电介质的性质以及板间电介质的性质,而与电容器所带电量和两板间电压而与电容器所带电量和两板间电压无关无关.v 计算电容的一般步骤计算电容的一般步骤:1)设电容器两个极板带有等量异号电荷设电容器两个极板带有等量异号电荷;2)求出极板间的电场强度分布求出极板间
22、的电场强度分布;3)计算两板间的电势差计算两板间的电势差;4)由电容器电容的定义式求电容由电容器电容的定义式求电容.例题例题2-2-1:半径都是:半径都是a的两根平行长直导线相距为的两根平行长直导线相距为d(da),),求单位长度的电容求单位长度的电容?(实际上任何导体之间都存在电容,如导线之间、人体与仪器实际上任何导体之间都存在电容,如导线之间、人体与仪器 之间等,称为之间等,称为分布电荷分布电荷。)。)25解:设两导线单位长度带电解:设两导线单位长度带电 .则二导线垂直截面则二导线垂直截面 联线上联线上p点场强为点场强为 oo ixdxE 1120 adaadln22ln200 adUCA
23、Bln20 x xxxdd+-p0 0两导线的电势差为两导线的电势差为dxxdxxdEUBAadaAB 2011226五五、电容器的、电容器的连接连接2.电容器的电容器的连接方式连接方式1.电容器电容器主要性能参数主要性能参数,电容器电容器的的标称值标称值电容量(电容量(C)击穿电压(击穿电压(V)并联并联:21CCC 21QQQ 21UUU 串联串联:QQQ 2121UUU 21111CCC 27例题例题2-2-2 五个电容联接如图,五个电容联接如图,己知己知 ,试求试求A、B间电容间电容.FCFCCCC 0.10.425431 ,1C4C3C2C5CBA解:解:把原图变换成右图,就可看出,
24、因把原图变换成右图,就可看出,因故为对称的桥路电容故为对称的桥路电容.若在若在A、B两点间加上电压,则两点间加上电压,则E、D两点间的电势相等,因此两点间的电势相等,因此 可以去掉,即让可以去掉,即让 ,而不,而不影响的影响的 值,便得值,便得5431CCCC ABC02 C2C1C3C2C5C4CBAED28FCCCCCCCCCCCCAB 0.42211151514343 或者,把或者,把 短路,即让短路,即让 ,也,也 不影响的值,不影响的值,这样便得这样便得2C 2CABC FCCCCCCCCCCCCCAB 0.4422111153415341 两种方法结论相同两种方法结论相同29 静电
25、场中的电介质静电场中的电介质1.电介质与导体的区别电介质与导体的区别一、电介质及其极化一、电介质及其极化电介质电介质导体导体导电性导电性不不导电导电导电导电在在静电场中静电场中 电子和原子核在电场电子和原子核在电场力作用下在原子范围内力作用下在原子范围内作微观的相对位移作微观的相对位移 自由电子在电自由电子在电场力作用下脱离场力作用下脱离所属原子作宏观所属原子作宏观移动移动 静电平衡时静电平衡时内部场强内部场强E 0内部场强内部场强E=0302.电介质的极化电介质的极化1)电介质微观模型电介质微观模型v 分子正分子正,负电荷分布在一个线度为负电荷分布在一个线度为10 10m数量级体积内数量级体
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