§2-2-封闭金属壳内外的静电场课件.ppt
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- 关 键 词:
- 封闭 金属 内外 静电场 课件
- 资源描述:
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1、1.1.壳内空间的场壳内空间的场 2-2 2-2 封闭金属壳内外的静电场封闭金属壳内外的静电场(1)(1)壳内空间无带电体的情况壳内空间无带电体的情况 假设内表面一部分带正电,另一部分带等量的负假设内表面一部分带正电,另一部分带等量的负电,则必有电场线从正电荷出发终止于负电荷。电,则必有电场线从正电荷出发终止于负电荷。L取闭合路径取闭合路径L L,一部分在空腔,一部分在导体中。一部分在空腔,一部分在导体中。导体内沿电场线lElElELddd0 与静电场环路定理矛盾,原假设不成立。与静电场环路定理矛盾,原假设不成立。所以所以:导体内部及腔体的内表面处处无净电荷。导体内部及腔体的内表面处处无净电荷
2、。内表面电荷代数和为零。内表面电荷代数和为零。结论结论:空腔内无带电体,空腔内各点场强为零空腔内无带电体,空腔内各点场强为零;空空腔导体外的电场腔导体外的电场,由空腔导体外表面的电荷分布和其它由空腔导体外表面的电荷分布和其它带电体的电荷分布共同决定。带电体的电荷分布共同决定。不要误解不要误解:导体导体壳外的电荷由于导体壳的存在壳外的电荷由于导体壳的存在(起起阻隔作用阻隔作用)而不在壳内空间激发电场而不在壳内空间激发电场!设导体带电荷设导体带电荷Q,空腔内有一带电体,空腔内有一带电体+q,则导体,则导体壳内表面所带电荷与腔内电荷的代数和为壳内表面所带电荷与腔内电荷的代数和为0。证明:证明:在导体
3、壳内作一高斯面在导体壳内作一高斯面S由高斯定理:由高斯定理:0iiq0内表qqqiiqq内表即:得证得证由电荷守恒:由电荷守恒:qQq外表+qQSq+q(2)壳内空间有带电体的情况壳内空间有带电体的情况00iisqSdE证明:设导体壳为中性。壳内有一正点电荷证明:设导体壳为中性。壳内有一正点电荷q,2.壳外空间的场壳外空间的场 q分两类情况:即壳外空间分两类情况:即壳外空间无带电体无带电体和和有带电体有带电体(1)壳外空间无带电体壳外空间无带电体基本性质:基本性质:壳外空间无带电体时仍然可能有电场存在。壳外空间无带电体时仍然可能有电场存在。根据高斯定理和电荷守恒定律,可得到根据高斯定理和电荷守
4、恒定律,可得到壳内、外表面的感应电荷分别为壳内、外表面的感应电荷分别为-q和和+q。显然,外表面的电荷将发出电场线,因显然,外表面的电荷将发出电场线,因此壳外存在电场,这个场是壳内电荷此壳外存在电场,这个场是壳内电荷q通过在壳外感应出等量电荷间接引起的。通过在壳外感应出等量电荷间接引起的。所谓壳内带电体所谓壳内带电体q只在壳外间接引起电场,并不是说只在壳外间接引起电场,并不是说q本身不在壳外激发电场本身不在壳外激发电场(根据迭加原理,(根据迭加原理,q q肯定要在壳肯定要在壳外激发电场),外激发电场),而是指而是指q以及由它在壳内表面感应的等以及由它在壳内表面感应的等量负电荷量负电荷-q在壳外
5、空间激发的合场强为零。在壳外空间激发的合场强为零。将导体壳外表面与大地相接,就可消除壳外空间的场。将导体壳外表面与大地相接,就可消除壳外空间的场。q因为当外表面接地后,外表因为当外表面接地后,外表面的电荷通过接地线与大地面的电荷通过接地线与大地的异种电荷的异种电荷中和,中和,因此不再因此不再在壳外激发电场。在壳外激发电场。也可用反证法解释:假若外表面还存在感应正电荷,那么它一也可用反证法解释:假若外表面还存在感应正电荷,那么它一定有电场线发出,这电场线不能终于于外表面,也不能终止于定有电场线发出,这电场线不能终于于外表面,也不能终止于无穷远(此时外表面与大地接通,构成了等势体),往哪里去无穷远
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