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* 一、本节研究的问题 仍然是静电场 所以场量仍是 基本性质方程仍是 思路:物质的电性质 对电场的影响 解出场量 7.7 静电场中的导体 电容 二、 导体 绝缘体 1.导体 存在大量的可自由移动的电荷 conductor 2.绝缘体 理论上认为无自由移动的电荷 也称 电介质 dielectric 3.半导体 介于上述两者之间 semiconductor 本章讨论金属导体和电介质对场的影响 7.7.1. 导体的静电平衡 1. 静电平衡 导体内部和表面上任何一部分都没有宏观电荷运动,我们就说导体处于静电平衡状态。 2. 导体静电平衡的条件 ? 导体表面 (1) 从电场角度 (2) 从电势角度 导体是等势体 表面是等势面 导体的静电平衡 (1) 静电平衡导体的内部处处不带电 证明:在导体内任取体积元 由高斯定理 ?体积元任取 导体静电平衡时,电荷只能分布在导体表面! 3. 静电平衡导体上电荷的分布 导体中各处 ? 如果有空腔,且空腔中无电荷,则 ? 如果有空腔,且空腔中有电荷,则 电荷只能分布在外表面! 在内外表面都分布有电荷! +q - - - - - - - - - - - - - - - 导体上的电荷重新分布 - - - + + + (2) 静电平衡导体表面附近的电场强度与导体表面电荷的关系 设导体表面电荷面密度为 设 P 是导体外紧靠导体表面的一点,相应的电场强度为 确定电场强度E 和电荷密度? 的关系: + + + + ds + + + + 为导体表面附近的场强,是所有电荷产生的合场强. ( 为导体外法线方向) 孤立 导体 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 尖端放电 导体球 孤立带电 (4) 静电屏蔽(腔内、腔外的场互不影响) 由实验可得以下定性的结论: 在表面凸出的尖锐部分(曲率是正值且较大)电荷面密度较大,在比较平坦部分(曲率较小)电荷面密度较小,在表面凹进部分带电面密度最小。 A B C (3) 处于静电平衡的孤立带电导体电荷分布 已知导体球壳A带电量为Q ,导体球B带电量为q (1) 将A接地后再断开,电荷和电势的分布; 解 A与地断开后, A r R1 R2 B -q 电荷守恒 (2) 再将B接地,电荷和电势的分布。 A接地时,内表面电荷为-q 外表面电荷设为 例 求 (1) B球球心处的电势 A r R1 R2 B -q 设B上的电量为 根据孤立导体电荷守恒 (2) 电容只与导体的几何因素和介 质有关,与导体是否带电无关 7.7.2.孤立导体的电容 单位:法拉( F ) 孤立导体的电势 孤立导体的电容 + + + + + + + + + + + + + + + + Q u↑ E ↑ 求半径为R 的孤立导体球的电容. 电势为 电容为 R 通常,由彼此绝缘相距很近的两导体构成电容器。 极板 极板 + Q - Q ?u 使两导体极板带电 两导体极板的电势差 7.7.3. 电容器的电容 电容器的电容 电容器电容的大小取决于极板的形状、大小、相对位置以及极板间介质。 d ?u S +Q -Q (1) 平行板电容器 电容器电容的计算 (2) 球形电容器 R1 +Q -Q R2 a b (3) 柱形电容器 R1 R2 l 7.8 静电能 以平行板电容器为例,来计算电场能量。 设在时间 t 内,从 B 板向 A 板迁移了电荷 在将 dq 从 B 板迁移到 A 板需作功 极板上电量从 0 —Q 作的总功为 A B + + + + + + + + + + + + + + + + — — — — — — — — — — — — — *
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