大学物理静电场理论及习题.ppt
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1、第 五 章 静 电 场,一、电荷 库仑定律,闪电,殷商时代(约公元前1611世纪)的甲骨文中出现了“雷”字.早在西周时代的青铜器的铭文中就出现了“电”字.,电现象,东汉王充著论衡中的描述摩擦起电“顿牟掇芥,慈石引针”.,玻璃棒被丝绸摩擦或橡胶棒被毛皮摩擦后,对轻微物体具有吸引作用,这种现象称为带电现象.,带电现象的演示,带电体所带的电称为电荷.带电量的大小称为电荷量.,被丝绸摩擦的玻璃棒所带电荷玻璃电;被毛皮摩擦的橡胶棒所带电荷树脂电.1750年,美国物理学家富兰克林首先命名:前者称为正点荷,后者称为负电荷.,电荷,正电荷和负电荷,物质的电结构理论,卢瑟福的星式原子模型:原子由原子核和核外电子
2、构成,原子核带正电,电子带负电且绕着原子核运动.,原子半径:r=10-10 m 原子核半径:r=10-14 10-15 m,解释摩擦起电?,电荷的基本性质,同种电荷相互排斥;异种电荷相互相吸.电荷具有量子性:每个电子所带电量正好是一个基本单位电量,因此物体所带总电量总是e的整数倍.带电本质:物体带电是由于得失电子所致,中性物体失去电子带正电,得到电子带负电.电荷守恒定律:孤立系统的带电总量(正负电荷的代数和)始终保持不变.电荷运动不变性:物体所带电荷与它的运动状态无关.当质子和电子被加速,其质量变化,但电荷不变.表明系统所带电荷与参考系选取无关.,点电荷理想模型,真空中,两个静止点电荷之间的作
3、用力与它们的电量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比库仑定律.,0:真空中的介电常数,又称为真空中的电容率.,库仑定律,点电荷:带电体的大小和带电体之间的距离相比很小时,就可看作点电荷.,静电力叠加原理,Q,任意带电体,可分割任意微小量dq:,例题1:已知两杆电荷线密度为,长度为L,相距L.求两带电直杆间的电场力.,解:,电场,后来:法拉第提出场的概念.,早期:电磁理论是超距作用理论.,电场的特点,对位于其中的带电体有力的作用力学性质.,带电体在电场中运动,电场力要作功能量性质.,二、电场 电场强度,场的物质性,电场具有做功本领,表明电场具有能量;变化的电场以光速在空间传播,表明电场具有动
4、量.电场与实物之间的不同在于它具有叠加性.,电场强度,Q,结论:电场中各处的力学性质不同.,在电场的不同点上放同样的正试验电荷q0,在电场的同一点上放不同的试验电荷,结论:,定义为电场,电场强度定义:,单位:NC-1,电场强度的大小:,电场强度的方向为正试验电荷在该处所受电场力的方向.,物理意义:单位正电荷在电场中某点所受到的力.与试验电荷无关,反映电场本身的性质.,电场是一个矢量场,场强叠加原理,电场强度的计算,点电荷电场的场强,电场具有球对称性.,由场强叠加原理:,点电荷系的场强:,点电荷系电场中的场强,连续分布电荷电场中的场强,直角坐标系中:,例题2:求电偶极子中垂线上距离中心较远处一点
5、的场强.,电偶极子:等量异号电荷+q、-q,相距为l(l相对于求场点很小)的带电体系.,解:,用 表示从-q到+q的矢量,定义电偶极矩为:,例题3:求长为l、电荷线密度为的均匀带电细棒周围空间的电场.,x,dq,解:建立坐标系O-xy,任取电荷元,矢量分解:,统一变量:,讨论:,棒延长线上一点p,以p为原点,沿棒向下,点电荷场强,理想模型:无限长带电直线场强公式,若,例题4:求半径为R,带电量为q的均匀带电细圆环轴线上的电场.,解:在圆环上取电荷元dq,各电荷元在P点 方向不同,分布于一个圆锥面上.,由对称性可知,讨论:,2.,1.环心处,点电荷场强,例题5:均匀带电圆平面的电场(电荷面密度)
6、.,r,叠加原理:圆盘可看作由许多均匀带电圆环组成.,解:任取半径为r的圆环,由例题4结果,得,O,x,P,讨论:,1.x0,或 R时,,无限大带电平面的电场,2.x R 时,想一想,点电荷场强,三、高斯定理及应用,曲线上每一点的切线方向表示该点电场强度E的方向.曲线的疏密表示该点处电场强度E的大小.即:垂直通过单位面积的电场线条数,在数值上就等于该点处电场强度的大小.,描述电场分布情况的曲线.,静电场中电场线的特点:,电场线密集处电场强,电场线稀疏处电场弱.,电场线起始于正电荷,终止于负电荷.,电场线不闭合,不相交.,电场线,电通量,通过电场中某一给定面的电场线的总条数叫做通过该面的电通量.
7、,面积元矢量:,定义:通过面积元的电通量为:,通过面积S的电通量为:,均匀电场中通过平面 S 的电通量,非均匀电场的电通量,对闭合曲面的电通量,外法线方向为正,90:电场线穿出闭合曲面,电通量为正.,90:电场线穿进闭合曲面,电通量为负.=90:电场线与曲面相切,电通量为零.,例题6:有一三棱柱放在电场强度为E=200 NC-1的均匀电场中.求通过此三棱柱的电场强度通量.,解:,高斯定理,高斯,德国物理学家和数学家.在理论物理和实验物理以及数学方面均有杰出的贡献.他导出的高斯定理是静电场的一条基本定理,也是电磁场理论的基本规律之一.,真空中的高斯定理:真空中,通过任一闭合曲面的电场强度通量等于
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