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例3:半径为R的圆环均匀带电(总电量为q ),求圆环中心轴线上距离环心为x的p点处的场强。 解:分割带电体,取dl : 讨论:1. 2. 圆环中心电场为零 ●无论带电体形状如何,在离其足够远处均可视为点电荷。 例4:半径为R的簿圆盘均匀带电,面电荷密度为?。求中心轴线上一点 p处的电场强度。 解:将圆盘分割成许多带电细圆环,其电量 细圆环电场 无限大带电平板电场 等效于无限大平板电场 讨论: ●两带等量异号电荷的无限大平行板的空间电场分布(电荷均匀分布): 证明: (两板之间) (两板外侧) 例:电荷面密度为+? 的无限大带电平板,其中部有一宽为a的细狭缝,求x轴上一点p处的电场强度。 解:用补偿法 p点电场为带+? 的无限大均匀带电平板电场与带-? 的无限长均匀带电直线电场之和,即 扩展:若上题中,无限大带电平板中间有一半径为R的圆洞,求x轴上一点p处的电场强度。 提示:用补偿法 解: 例:半径为R、圆心角为?0的一段圆弧上均匀分布有电量q,求圆心o处的电场强度。 根据对称性知o处电场: 例:半径为R的半圆型均匀带电线,其上半部电量为 -Q,下半部电量为+Q,求圆心o处的电场强度的大小和方向。 R - - - - x y o + + + + 解:根据上例结果知,上下两部分产生的电场大小相等,相对于y轴对称。 方向沿正y 方向。 ●曲线上每一点切线方向代表该点电场强度的方向。 ●垂直通过某点处单位面积的电力线数目(称电力线数密度)等于该点的电场强度值: 一、电场线(电场强度的图示法) §17-3 电场线、电通量、高斯定理 电场线特征 ◎起始于正电荷或无穷远,终止于负电荷或无穷远。 ◎任何两条电力线不相交。 ◎电力线疏密的不同,反映出场强强弱的不同。 二、电通量 ●通过某一曲面的电力线数,叫做通过该曲面的电通量。记为“?e”. 电通量的计算 通过闭合曲面的电通量 规定曲面正法线由曲面指向外 解:球面上的电场强度 例:点电荷q位于球面内球心处,求通过该球面的电通量。 ●在电场中,穿出任一闭合曲面的电通量?e等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以?0,而与闭合面外的电荷无关,即 三、高斯定理 例:在右图情况下 跳过证明 1.仅有一个点电荷 ?点电荷在S面内: ?点电荷在S面外: 证明: 2.S面内有n个电荷;S面外有n+1—n+k,共k个电荷。 ●高斯定理公式中,E是S面内、外所有电荷在S面上各点所产生的总场强。 ● ?qi只是S面内所有电荷的代数和。 S面内、外所有电荷在S面上产生的场强 S面内电荷代数和 讨论: ●高斯定理是说明静电场基本性质的方程 —静电场是有源场 当S面内只有正电荷, 从S面内发出正通量; 正电荷称为源头,负电荷称为负源头(尾闾)。 当S面内只有负电荷, 有通量进入S面内。 四、利用高斯定理计算具有对称性的电场 适用条件: ◆所作的高斯面上,电场强度处处相等或者分区域相等,则 ◆并且S是一个简单易求的曲面,于是: ●通常是具有某种对称性的电场—轴对称、球对称、均匀场等。 例1:求电量为q,半径为R 的均匀带电球壳在空间各点产生的电场。 解:由对称性可知,该球壳产生的电场以球心o为中心作球对称分布. 1.球外电场:作半径r的高斯球面 依高斯定理: 或 2.球内电场:在球内作半径r的高斯球面 球内、外电场分布: ●球壳外电场等效于电量集中于球心的点电荷的场。
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