如图电容器充电过程是把微小电荷 移到另一个极板结果两极板带等量异种电荷 &amp#167;7-10 静电场的能量演示教学

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1、如图,电容器充电过程是把微小电荷 移到另一个极板,结果,两极板带等量异种电荷。,7-10 静电场的能量,在电场中电荷移动电场力对电荷作功,说明电场蕴藏着能量静电能。电容器充放电过程中的现象则是电场能和其它能量相互转化的结果。,静电场的能量特征,设电容器极板带电荷量为q,极板间电势差为,电容器电容为C,此时带电量为q,,所以,当电容器由,到,这个功应等于电容器的静电能。,则电容器的静电能为,下面说明静电能也就是电场的能量,且分布在电场所占的整个空间之中。,极板间电势差为,又,电场所占体积,由上式可见,静电能可用表征电场性质的电场强度E表示,且与电场所占体积成正比。这表明电能储存在电场中。,静电场

2、的能量,匀强电场的能量,匀强电场的电场能量密度为,任一带电体系的电场总能量,一般情况下,电场能量密度为,各向同性介质中,电场能量密度为,在半径为r厚度为dr的球壳内的电场能量,整个带电球体的电场能量,例题7-32一平行板空气电容器的板极面积为S,间距为d,用电源充电后两极板上带电分别为 Q。断开电源后再把两极板的距离拉开到2d。求(1)外力克服两极板相互吸引力所作的功;(2)两极板之间的相互吸引力。(空气的电容率取为 。),板极上带电 Q时所储的电能为,解:(1)两极板的间距为d和2d时,平行板电容器的电容分别为,(2)设两极板之间的相互吸引力为F ,拉开两极板时所加外力应等于F ,外力所作的

3、功A=Fd ,所以,故两极板的间距拉开到2d后电容器中电场能量的增量为,例题7-33 物理学家开尔文第一个把大气层构建为一个电容器模型,地球表面是这个电容器的一个极板,带有5105C的电荷,大气等效为5km的另一块极板,带正电荷。如下页图所示。(1)试求这个球形电容器的电容;(2)求地球表面的能量密度以及球形电容器的能量;(3)已知空气的电阻率为31013,求球形电容器间大气层的电阻是多少?(4)大气电容器的电容和电阻构成一个RC放电回路,这个放电回路的时间常数是多少?(5)经研究,大气电容器上的电荷并没有由于RC回路放电而消失是因为大气中不断有雷电补充的结果,如果平均一个雷电向地面补充25C

4、的电荷,那么每天要发生多少雷电?,解:,如图为地球表面外的大气层电容模型,(1)球形电容器的电容公式为,地球半径,电离层高度,负极板 (地球表面),极板间的大气电阻,正极板 (大气电荷),(2)地球表面电场强度为,可得地球表面的能量密度为,可得电能为,J/m3,J,(3)由于hr,大气层可简化为长为h、截面积为 的导体,其电阻为,(4)等效回路如图所示,放电回路时间常数为,s,(5)要补充大气电容器的电荷,必须发生雷电的次数为,进一步计算表明,30分钟后电荷就只剩0.3%,即每30分钟要产生雷电次数为2万次,每天雷电次数为,选择进入下一节 7-0 教学基本要求 7-1 物质的电结构 库仑定律 7-2 静电场 电场强度 7-3 静电场的高斯定律 7-4 静电场的环路定律 电势 7-5 电场强度与电势梯度的关系 7-6 静电场中的导体 7-7 电容器的电容 7-8 静电场中的电介质 7-9 有电介质时的高斯定律 电位移 7-10 静电场的能量,

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