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第十章;§10.1静电场中的导体;金属导体的电结构:;2.静电感应与静电平衡
;3.导体的静电平衡条件;如图所示:在导体外紧靠表面处任取一点P,,过P作导体表面的外法线矢量,则;4.导体表面上的电荷分布;实验表明:导体所带电荷在表面上的分布一般是不均匀的。对于孤立导体,其表面上电荷的分布与表面曲率有关:曲率越大处,电荷面密度越大;反之越小。;5.静电屏蔽;导体腔的内表面处处无净电荷的证明;(2)空腔内有带电体;球壳外面的物体将受到影响,此时把球壳接地,则外表面上的正电荷和从地上来的负电荷中和,球壳外面的电场消失。;§10.2电容电容器;2.电容器及其电容;(1)球形电容器;(2)平行板电容器;;计算电容器的电容的一般步骤:;3.电容器的连接方式;电容器组所带的总电荷q为各个电容器上所带电荷之和,电容器组两端的电势差U与各电容器上的电势差相等,即;;§10.3电介质中的静电场电位移;电介质的分类(按分子中正、负电荷中心的分布):;2.电介质的极化;无极分子电介质———位移极化:;产生沿电场方向的电偶极矩,极化的效果:端面出现束缚电荷,如下图所示:;有极分子电介质———取向极化;;电介质在电场中极化,会出现极化电荷(束缚电荷)——不能在介质中自由移动,受到分子的束缚。极化电荷在介质中产生附加电场(退极化场),则介质中的总场强;3.电极化强度;极化状态:各分子电偶极矩的矢量和不会完全相互抵消。;第十章静电场中的导体和电介质;下面从平行板电容器的特例来寻找这一新的物理量。;E;E;E;§10.4电场的能量;;两板间的电势差为;2.电场的能量;电容器所具有的能量;为了描述静电场中的能量分布,引入能量密度。能量密
度():电场中单位体积内的电场能量。
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