2022年第九讲静电学问题的等效处理

上传人:cn****1 文档编号:567248077 上传时间:2024-07-19 格式:PDF 页数:19 大小:542.88KB
返回 下载 相关 举报
2022年第九讲静电学问题的等效处理_第1页
第1页 / 共19页
2022年第九讲静电学问题的等效处理_第2页
第2页 / 共19页
2022年第九讲静电学问题的等效处理_第3页
第3页 / 共19页
2022年第九讲静电学问题的等效处理_第4页
第4页 / 共19页
2022年第九讲静电学问题的等效处理_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年第九讲静电学问题的等效处理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年第九讲静电学问题的等效处理(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、名师整理优秀资源第九讲静电学问题的等效处理湖南郴州市湘南中学陈礼生一、知识点击1库仑定律和电荷守恒库仑定律:真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力的大小与两电荷电量的乘积成正比, 与两电荷之间的距离的平方成反比;其作用力的方向沿着两电荷的连线,同号相斥,异号相吸即122q qFKr电荷守恒定律:摩擦起电和静电感应等实验都说明了:电荷既不能被创造、也不能被消灭,它们只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的这一部分转移到物体的另一部个定律为电荷守恒定律它是物理学的重要定律之一。2电场强度和电势电场强度是一个从力的角度来描写电场的物理量,定义为FEq根据库仑定律,两个点电荷之间的作用力大小为2Q

2、qFkr显然, F是一个既与形成电场的电荷Q 有关,又与试探电荷q 有关的量,将E 定义成Fq可以理解为从F 量中删去外加因素(即试探电荷q) ,剩下的便是纯粹的场因素了。物理学中大多数用两个物理量的商来定义的物理量,都是起源于这样一个思想。电势:电势U 是从能量的角度来描写电场的物理量,定义为WUq3静电场中的导体和电介质静电场中的导体:导体内部有能自由移动的电荷,置于外电场时,导体内部自由电荷移动,当电荷分布、电场分布不随时间变化时,我们则称达到静电平衡静电平衡的条件是:导体内部场强处处为零导体静电平衡时: (a)导体是等势体,导体表面是等势面;(b)净电荷分布在导体表面,孤立导体表面曲率

3、大处表面电荷面密度也大;(c)导体表面附近场强与表面垂直,其大小与导体表面对应点的电荷面密度的关系为0E。静电场中的电介质:电介质就是绝缘体,其中没有能自由移动的电荷,无外电场时对外不显电性当有外电场存在时,电介质分子的正负电荷都会顺着和逆着电场线发生偏移,从而使介质表面甚至内部出现电荷,这种现象称为电介质的极化,出现的电荷称为极化电精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 19 页名师整理优秀资源荷极化电荷也要产生电场在介质内部,极化电荷产生的电场与外电场方向相反,从而削弱原电场,削弱的程度与电介质本身的性质有关为描绘电介质的这

4、一性质,引人电介质的相对介电常数r设真空中电场的场强为E0,而各向同性均匀介质允满整个电场时,其场强为0rEE,0rEE点电荷 Q 在各向同性均匀无限大的电介质中204rQEr平行板电容器充满均匀介质0rE4电容静电场的能量五、电容静电场的能量1.孤立导体的电容:若孤立导体带有电荷q,其电势为U,则其电容为qCU孤立导体的电容只与导体本身的大小、形状以及周围的介质有关真空中半径为R 的导体球壳的电容为04R电容器的电容:若电容器充有电荷q,两极间的电势差为U,则其电容为qCU电容器的电容仅由其大小、形状以及两极板间的电介质决定;平行板电容器的电容0SCd;球形电容器的电容012214RRCRR

5、;柱形电容器的电容。0212lnlCRR静电场的能量:两个点电荷间的相互作用能为112211221()2WqUq UqUq U,其中 U1,U2分别为电荷q1,q2处的电势n 个点电荷组成的点电荷系的相互作用能为112211()22nnnnWqUq Uq Uq U求和遍于整个带电体,这是带电体所带电形成过程中外力所需做的功,这能量视系统的自能。电容器储存的能量:22QWC,也可写为21122WQUCU从上式可看出, 能量是与电荷Q 联系在一起的, 在静电场里就是这样,有电荷才有能量,电场具有能量, 电场中单位体积所具有的能量称为电场的能量密度,用e表示,2012eE二、方法演练精选学习资料 -

6、 - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 19 页名师整理优秀资源类型一、用微元法和叠加法处理电场强度的问题。例 1如图 9 一 1 所示,把半径为R 的球体分为8 等份,取其中1 份,使之均匀带电,电荷体密度为 .试求此18带电球体在球心0 处的电场强度的大小分析和解: 这是一道多次用微元法和叠加法求解的题目,1/8 均匀带电球体微分成一系列无限薄的 1/8 均匀带电球面; 1/8 带电球面的场无法求,考虑一半带电球面在球心产生的一场强;在求半球面产生的场强时再用到微元法,在面上任选一带电面元,并视为点电荷,求其在球心的场强后再叠加,电场强度是

7、矢量,叠加时一定考虑到方向性,某些分量能抵消的,就先抵消掉以求简化先讨论半径为r,面密度为 的半球面在球心O 的电场强度,由于对称性,均匀带电球面在球心O 的场强02E必定沿x轴方向 在半球面取面元S,其上电量为 S,其在 O 点产 生 的 电 场 强 度02E刚 好 在 纸 平 面 内 , 令02E与x轴 夹 角 为, 则0 20 220c o sc o s4xSEEr面元 S 在 yOz 面上的投影cosyzSS,02204xyzESr,0202204xyzEESr其中yzS就是半球面在yOz 面上的投影2yzSr,0204E02E与半径 r 大小无关 r 越大,半球面上电荷距O 点越远,

8、其在O 点产生的场强与r2成反比;而r 越大,半球面越大,其上所带电荷越多,与r2成正比,故02E与 r 无关精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 19 页名师整理优秀资源半球面由四个18球面组成,每个18球面在 O 点产生的场强01E在x轴上分量相等,其值为02E的14。02010416EEx、y、z三条坐标轴对18球面,地位相当,故18球面在 O 点产生的场强在x轴、y轴和z轴上的分量应相等,均为016,这样就有2222010101010101033316xyzxxEEEEEE最后,半径为R,电荷体密度为的18球体可看作由

9、一系列很薄的18球面叠加而成,设其中任一球面半径为r,厚度为 r,r 的变化范围从0 到 R,则面电荷密度 与体电荷密度 有关系:( )rr. 那18球面在球心的电场强度为010316Er而18球体在球心处场强为001000333161616REErrE0与球半径R 成正比类型二、用对称法处理电势计算的问题。例 2如图 92 所示,一无限大接地导体平板,在平板上方h 处有一点电荷q。求空间的电势分布,求导体平板上感应电荷面密度分布精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 19 页名师整理优秀资源分析和解: 空间任一点P 的电势是点

10、电荷q 和无限大接地导体上感应出来的电荷共同产生的导体板上电荷分布全板且不均匀,就是用积分法求其在P点的电势也是比较麻烦的。我们用对称法, P点相对平面对称的P点的电势也是上述两带电系统共同产生的且为零平面上电荷在P点产生的电势与q 在P点产生的电势大小相等而符号相反,这样求出平面上电荷在P点产生的电势,而P 与P点相对平面对称,平面上电荷在P 点产生的电势与在尸点产生电势相等,从而使问题解决导体板接地, 上表面有感应电荷,设为q,下表面无电荷且下半空间电势为零,设P为P 的关于平面的对称点,则P 点、P点电势应为q 和q所产生电势的和。Pq Pq PUUU,PqPq PUUU0Pq Pq P

11、UUU考虑到对称性q Pq PUU1122222222()()PqPq PqPq PqPqPqqUUUUUUUKKxyhzxyhz从结果可以看到,对板上部空间,感应电荷的作用与一置于y轴上h点,带电为q的点电荷完全等效,这就是所谓的电像法。再求导体平板上感应电荷面密度分布。在导体表面a 点取一小面元S,a点离 O 点距离为r,感应电荷面密度为。a 点紧靠导体板上方的电场强度E的方向与板面垂直向下,大小为4EK。其E应是 S 面上电荷产生的场强1E和 q 在 a 点处场强2E在垂直平板方向上分量的叠加。板上除S 面外的其他电荷在a 点附近的场强只沿平板切向,与2E在板的切向分量相抵消。12EK方

12、向垂直板面(因求紧靠板的点的场强。此时S 可看为无限大平面) 。2212222222coscos()()()nqqhEEKKrhrhrh12nEEE精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 19 页名师整理优秀资源322224()qKKKrh32222 ()qhrh感应电荷面密度随r 变化。 r 变小,距O 点近,变大。可以计算出板上所有感应电荷的和为q。类型三、用填补法等效替代处理电场的问题。例 3如图 9 一 3(a)所示,有两个部分重叠的球体,半径分别为R1和 R2,两球球心距离12O Od,12dRR,两球重叠部分不带电,

13、不重叠部分均匀带电,电荷体密度分别为和。求两球重叠部分(即不带电部分)中的电场强度分布。分析和解: 本题的解题过程中首先用到填补法。因为两球重叠部分本是无电荷,但可认为其间充满电荷密度为的电荷,这样两个球均成为均匀带电球体,而对于均匀带电球体,我们是能熟练求出球内外的场强的。如图 9-3(b) 所示,在两球重叠部分中任取一点P, 画出矢量12OOd,11O Pr,22O Pr,并假设重叠部分不带电的空间中,同时带有电荷体密度和(与不带电等效) 。由此,P 点所在位置可以被认为同时在均匀带电和的两个球体内直接写出P 点电场强度的矢量表达式:122201102211( )( )( )44QrQrE

14、 PEPEPrrrr其中3143Qr,3243Qr代入得1200( )()33dE Prr。类型四、用等效法处理感应电场的问题。例 4如图 9 一 4 所示,接地的空心导体球壳内半径为R,在空腔内一直径上的P1和 P2处,放置电量分别为q1和 q2的点电荷, q1=q2=q,,两点电荷到球心的距离均为a。由静电感应与静电屏蔽可知:导体空腔内表面将出现感应电荷分布,感应电荷电量等于2q。空精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 19 页名师整理优秀资源腔内部的电场是由q1、q2和两者在空腔内表面上的感应电荷共同产生的。由于我们尚不

15、知道这些感应电荷是怎样分布的,所以很难用场强叠加原理直接求得腔内的电势或场强但理论上可以证明,感应电荷对腔内电场的贡献,可用假想的位于腔外的(等效)点电荷来代替在本题中假想(等效)点电荷应为两个,只要假想(等效)的点电荷的位置和电量能满足这样的条件,即:设想将整个导体壳去掉,由q1在原空腔内表面的感应电荷的假想(等效)点电荷1q与 q1共同产生的电场,在原空腔内表面所在位置处各点的电势皆为0;由 q2在原空腔内表面的感应电荷的假想(等效)点电荷2q与 q2共同产生的电场,在原空腔内表面所在位置处各点的电势皆为0。这样确定的假想电荷叫做感应电荷的等效电荷,而且这样确定的等效电荷是惟一的等效电荷取

16、代感应电荷后,可用等效电荷1q、2q和 q1、 q2来计算原来导体存在时空腔内部任意点的电势或场强。( 1)试根据上述条件,确定假想等效电荷1q、2q的位置及电量。(2)求空腔内部任意点A 的电势 UA。已知 A 点到球心O 的距离为r,OA与1OP的夹角为 。分析和解: 点电荷置于接地导体球壳之内,在球壳内壁会感应出电荷,这时球壳内电势的关键是找到感应电荷的等效电荷即像电荷( 1)如图 9 一 5 所示, S 为原空腔内表面所在位置,1q的位置应位于1OP的延长线上的某点B1处,2q的位置应位于2OP的延长线上的某点B2处。设 A1为 S 面上的任意一点,根据题意有1111110qqkkA

17、PA B2212120qqkkA PA B怎样才能使式成立呢?下面分析图9 一 5 中 OP1A1与 OA1B1的关系。若等效电荷1q的位置 B1使下式成立,即211OP OBR精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 19 页名师整理优秀资源即1111OPOAOAOB,则 OP1A1 OA1B1,有111111APOPaABOAR由式和式便可求得等效电荷1q:11Rqqa由式知,等效电荷1q的位置 B1到原球壳中心位置O 的距离为21ROBa同理, B2的位置应使 OP2A1 OA1B2,用类似的方法可求得等效电荷22Rqqa等

18、效电荷2q的位置 B2到原球壳中心O 位置的距离为22ROBa(2)A 点的位置如图9 一 6 所示。 A 的电势由q1、1q、q2、2q共同产生,即11221111ARRUkqP AaB AP AaB A()因2212cosPArraa222212cosRRB Arraa()()2222cosP Arraa精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 19 页名师整理优秀资源222222cosRRB Arraa()()代入式得222224222224112cos2cos2cos2cosARRUkqrraaa rraRRrraaa r

19、raRR()类型五、用“虚位移”法处理电场力做功的问题。例 5已知真空中电场的能量密度为2012E,试求:(1)均匀带电球面(电量为Q0,半径为 R)上电场强度ER。 (2)带电球面上的表面张力系数。分析和解:解这个题目两次运用“虚位移”法。第一问假设导体球壳在电场力作用下向外膨胀,电场力做功, 而电场力做的功等于电场能的减小,从而列出等式解出壳面上的电场强度。第二问同样是假设导体球壳膨胀。电势能转化为球壳的表面自由能从而解出表面张力系数有一些物体本处于平衡状态,但受到保守力或保守力矩的作用,我们假设物体发生“虚位移”或“虚转动” ,从而导致系统的势能发生改变,利用保守力的功与势能改变的关系,

20、解出保守力或保守力对应的力矩( 1)球面内E=0,而球面外球面附近2004QER根据对称性ER应沿径向向外,设带电球面缓慢地向外膨胀,半径由R 变为 (RR),则电场力对单位球面积的功为ERR,对整个球面的功:2244RRAERRERR球面膨胀后,R 内和( RR)外电场及能量未变,而R(RR)的薄球壳内的电场能发生变化:22220012042RWERRR而电场力的功等于电势能改变加一负号222024RRERRR,20028RQER( 2)电场力做功导致电势能减小,电势能转化为球面因膨胀而增加的表面自由能,球面膨胀后增加的表面积在考虑(R)2可忽略后得224 ()48SRRRR R22028R

21、RR R精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 19 页名师整理优秀资源222300464RQR类型六、用归纳法处理电容器循环充电的问题。例 9在图 9 一 7 所示电路中,三个电容器C1、C2、C3的电容值均等于C,电源的电动势为,R1、R2为电阻, K 为双掷开关。开始时,三个电容器都不带电,先接通oa,再接通ob,再接通 oa,再接通 ob,如此反复换向。 设每次接通前都已达到静电平衡,试求:(1)当 K 第 n 次接通 ob 并达到平衡后,每个电容器两端的电压各是多少?(2)当反复换向的次数无限增多时,在所有电阻上消耗的

22、总电能是多少?分析和解:(1)为了求每个电容器两端的电压,先求每个电容器上的电量。原来3 个电容器都不带电,所以当第1 次接通 oa后,电路为C1和 C2串联,两者的电容又相等,所以等效电容应为2C,由此可知,C1的电量应为12QC下面来求第n 次接通 oa 后 C1上的电量用Q1、 Q2依次表示每次接通oa 时,电池在该次中对C1充电(增加)的电量,因充电时C1和 C2串联,根据电荷守恒,每次充电时给C2增加的电量也应是Q1、Q2。 oa接通 n 次后, C1上的电量应为112CnQQQQ在第 n 次接通 oa 之前,即第1n次接通 ob 之后, C1上总电量为121nQQQ,根据电荷守恒,

23、此时C2和 C3上总电量也应为121nQQQ,因为此时C2和 C3并联,两者的电容又相等,所以C2和 C3上的电量也相等,皆为1211()2nQQQ,由此可知,第 n 次接通 oa 后, C2上的电量应为21211()2CnnQQQQQ所以 C1和 C2上的电压应为精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 19 页名师整理优秀资源121nCQQQUC12121()2nnCQQQQUC而12CCUU将 UC1、UC2代入上式121122nnnQQQQQQQC同理,对n1 次接通 oa后,1212112nnnQQQQQQQC由后式减

24、去前式得14nnQQ这就是说,后一次接通oa 时, C1上充电增加的电量与前一次之比总是一个常数14。可见,每次充电,C1上增加的电量是按等比级数增长的。故第 n 次接通 oa 后, C1上的总电量为21111 1111 121()( )1( )22 4242 434nnQCCC2、C3上电量 Q2和 Q3相等,为 Q1的一半,23111( )34nQQC所以 3 个电容器的电压分别为11211()34nQUC123111( )234nQUUC(2)当 n时, C1上的电量也就是通过电源的总电量,212lim1()343nQCC所以电源提供的能量为223eWQC各电容器储存的电能分别为2211

25、229QWCC,2223()112218QWWCC精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 19 页名师整理优秀资源根据能量守恒,可得电阻上消耗的电能为21231()3ReWWWWWC三、小试身手1有一静电场,其电势U随坐标 x 的改变而变化,变化的图线如图1 所示 . 试在图 2 中画出该静电场的场强E随 x 变化的图线 ( 设场强沿x 轴正方向时取正值,场强沿x 轴负方向时取负值 ) 2如图所示,电荷量为q1的正点电荷固定在坐标原点O处,电荷量为q2的正点电荷固定在x 轴上,两电荷相距l. 已知 q2=2q1. (i) 求在

26、 x 轴上场强为零的P点的坐标 . (ii)若把一电荷量为q0的点电荷放在P 点,试讨论它的稳定性( 只考虑 q0被限制在沿x轴运动和被限制在沿垂直于x 轴方向运动这两种情况).3三个电容器分别有不同的电容值C1、C2、C3。现把这三个电容器组成图示的(a) 、 (b) 、(c) 、 (d)四种混联电路,试论证:是否可以通过适当选择C1、C2、C3的数值,使其中某两种混联电路A、B 间的等效电容相等。A A A A C1C1C1C2C1C3 C3C2 C2C3 C3C2 B B B B 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共

27、19 页名师整理优秀资源4两块竖直放置的平行金属大平板A、B,相距 d,两极间的电压为U。一带正电的质点从两板间的M 点开始以竖直向上的初速度0运动,当它到达电场中某点N 时,速度变为水平方向,大小仍为0,如图所示。求M、N 两点间的电势差。 (忽略带电质点对金属板上电荷均匀分布的影响)5如图所示为一块很大的接地导体板,在与导体板相距为d 的 A 处放一带电荷量为q的点电荷(1)试求板上感应电荷在导体内P 点产生的电场强度P 点与 A 点的距离为r。(2)试求感应电荷在导体外P,点产生的电场强度P点与 P 点对导体板右表面是对称的。(3)就本题情形,根据场强分析证明导体表面附近的电场强度的方向

28、与导体表面垂直( 4)试求导体板上的感应电荷对点电荷q的作用力( 5)若在切断导体板与地的连接线后,再将Q 电荷置于导体板上,试说明这部分电荷在导体板上如何分布可达到静电平衡(略去边缘效应)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 19 页名师整理优秀资源6如图所示,一球形电容器内球及外壳半径分别为R1和 R2(球壳极薄),设该电容器与地面及其他物体相距都很远现将内球通过细导线接地,试求:(1)若外壳带电Q,则内球带电为多少?外球的电势为多少?(2)该系统的电容7如图所示, O 为半径等于R 的原来不带电的导体球的球心,O1、O

29、2、O3为位于球内的三个半径皆为r 的球形空腔的球心,它们与 O 共面,已知2321ROOOOOO 在 OO1、OO2的连线上距O1、O2为2r的 P1、P2点处分别放置带电量为q1和 q2的线度很小的导体(视为点电荷) ,在 O3处放置一带电量为q3的点电荷, 设法使 q1、q2和 q3固定不动 在导体球外的P 点放一个电量为Q 的点电荷, P 点与 O1、O2、O3共面,位于OO3的延长线上,到O 的距离ROP2(1)求 q3的电势能(2)将带有电量q1、q2的小导体释放,当重新达到静电平衡时,各表面上的电荷分布有何变化?此时 q3的电势能为多少?O1O2O3PP2P1ORRr精选学习资料

30、 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 19 页名师整理优秀资源参考解答1解:如图所示:2解: (1)设 P 点坐标为x0,则有 kq1/x02kq2/(lx0)2,可得 x0(2 1)l,(2)点电荷被限制在沿x 轴运动的情况:P 点合场强为零,所以是平衡位置。在x 轴上 P 点右侧处, q1产生的场强变小,q2产生的场强增大,合场强沿x 轴负方向,在x 轴上 P 点左侧处, q1产生的场强变大,q2产生的场强减小,合场强沿x 轴正方向。当 q00 时,它在P 点附近所受电场力是指向的P 点,所以P 点是稳定平衡位置;当 q00 时,它

31、在P 点附近所受电场力是背离的P 点,所以P 点是不稳定平衡位置。点电荷被限制在沿垂直于x 轴方向运动的情况:在 P 点两侧附近,点电荷q1和 q2产生的合场强沿垂直于x 轴分量的方向都背离P 点,所以,当q00 时, P 点是不稳定平衡位置;当q00 时, P 点是稳定平衡位置。3解:由图可知CaC3,CcC3,因此 Ca不可能等于Cc,同理 CbC2,CdC2,因此 Cb不可能等于Cd,又只有在C2C3时才有可能CaCb,而现在四个电容都不相同,所以Ca不可能等于Cb,同理 Cc不可能等于Cd,CaC1C2C1C2C3,CbC1C3C1C3C2,Cc(C1C2)C3C1C2C3,Cd(C1

32、C3)C2C1C2C3,由 CaCd得: C122C1C3C1C2 C2C30,因为 C 均为正,所以此式不可能成立,则Ca不可能等于Cd,同理 Cb不可能等于Cc,综上所述不可能有一对电路的等效电容是相等的。4解:由于带电质点在板间运动过程中受到重力和电场力两个力的作用,很容易把问题复杂化,实际上重力和电场力互相垂直,且到达N 点时,速度方向水平,所以初动能全部转化为重力势能,N 点时的速度可理解为全部是电场力使之加速而来。若设带电质点沿电场线方向的位移为x,由匀强电场的特点有:MNUUxd又由互相垂直的两个方向运动等时性和速度特征可知电场力使带电质点产生的加速度精选学习资料 - - - -

33、 - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 19 页名师整理优秀资源大小ag,由运动学公式得220022xag由两式可得202MNUUgd。202MNUUUxddg5解:(1)对于接地的很大的导体平板来说,导体板上的感应电荷只分布在靠近点电荷的一面,另一面无感应电荷导体板内P 点的电场强度是由点电荷q和板上感应电荷共同产生的,达到静电平衡后,其合场强应为零所以,感应电荷在导体内部P点产生的电场强度iPE与点电荷q在该处产生的电场强度qPE大小相等、方向相反,即2iPkqEr,方向沿 AP 方向,如图1 所示(2)由于P点相对于很大的面分布的感应电荷来说,是P

34、 点的对称点,因此,感应电荷在板外P点处所产生的场强大小iPE应与它们在P点处产生的场强大小iPE相等,即2iPkqEr,r 为点电荷q到 P 点的距离iPE的方向如图1 所示,即iPE与iPE相对于导体板右表面应是对称的由iPE的大小和方向可知,这相当于将q点电荷置于A 的“镜像”位置A处单独在P产生的场强( 3)由题意,考察导体板右表面的两侧极靠近表面的两点 P1和1P,如前述分析,在导体外1P点,感应电荷产生的场强大小为121iPkqEr,方向如图2所示点电荷q在1P点产生的场强大小也是121qPkqEr,方向如图2 所示。从图中可以求出1iPE与1qPE的合矢量1PE,即1P点处的场强

35、与导体表面垂直( 4)重复( 2)的分析可知(镜像电荷法),感应电荷在q所在处 A 点的电场强度大小为22(2)4iAkqkqEdd,方向垂直于导体板指向右方,该电场作用于点电荷q的电场精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 19 页名师整理优秀资源力为224iAqFqEkd,负号表示力的方向沿d 指向导体板(5) 当切断接地线后, 导体板上感应电荷仍保持原来的分布,导体内各处的场强为零在此情况下再将Q 电荷加在导体板上,只要新增加的电荷在导体内部各处的场强为零,即可实现静电平衡显而易见,新增加的电荷十Q 均匀地分布在导体板的

36、两侧表面时,上述条件即可满足6解: (1)导体球接地,其电势为零,由导体的性质可知,其球心O 点的电势亦为零,假设导体球带电荷量为Q,因电容器外壳很薄,影响球心电势的只有Q 和Q,则0210kQkQURR12RQQR设 U1、U2分别代表内、外球电势由导体的性质可知,外球壳在球间激发的场强为零,而内球电荷在球间激发的场强等于全部电荷量集中于球心时在球间激发的场强,即2kQEr,所以:10U1212222222()()RkQ RRkQkQkUQQRRRRR(2)等效电容如下图所示,C1为内球与外壳内表面之间的电容,可知:21121()R RCk RRC2为外壳外表面与无限远处之间的电容,即外球壳

37、的电容,可知:22RCk故总电容为:2221221212212212121()()()R RRR RRRRRCCCk RRkk RRk RR7解: (1)由静电感应知空腔1、2 及 3 的表面分别出现电量为1q、2q和3q的面电荷,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 19 页名师整理优秀资源由电荷守恒定律可知,在导体球的外表面呈现出电量321qqq由静电屏蔽可知,点电荷 q1及感应电荷(1q)在空腔外产生的电场为零;点电荷q2及感应电荷(2q)在空腔外产生的电场为零;点电荷q3及感应电荷(3q)在空腔外产生的电场为零因此,

38、在导体球外没有电荷时,球表面的电量321qqq作球对称分布当球外 P 点处放置电荷Q 后,由于静电感应, 球面上的总电量仍为321qqq,但这些电荷在球面上不再均匀分布,由球外的Q 和重新分布在球面上的电荷在导体球内各点产生的合场强为零O3处的电势由位于P 点处的 Q、 导体球表面的电荷321qqq及空腔 3 表面的感应电荷(3q)共同产生无论321qqq在球面上如何分布,球面上的面电荷到O 点的距离都是R,因而在 O 点产生的电势为Rqqqk321, Q 在 O 点产生的电势为RQk2,这两部分电荷在O3点产生的电势U 与它们在O 点产生的电势相等,即有RqqqQkRQRqqqkU22222

39、321321( 1)因 q3放在空腔3 的中心处,其感应电荷3q在空腔 3 壁上均匀分布这些电荷在O3点产生的电势为rqkU3(2) 根据电势叠加定理,O3点的电势为rqRqqqQkUUU33212222(3) 故 q3的电势能rqRqqqQkqUqW3321332222(4) (2)由于静电屏蔽,空腔1 外所有电荷在空腔1 内产生的合电场为零,空腔1 内的电荷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 19 页名师整理优秀资源q1仅受到腔内壁感应电荷1q的静电力作用,因q1不在空腔1 的中心 O1点,所以感应电荷1q在空腔表面分

40、布不均匀,与q1相距较近的区域电荷面密度较大,对q1的吸力较大,在空腔表面感应电荷的静电力作用下,q1最后到达空腔1 表面,与感应电荷1q中和 同理,空腔 2 中 q2也将在空腔表面感应电荷2q的静电力作用下到达空腔2 的表面与感应电荷2q中和达到平衡后,腔1、2 表面上无电荷分布,腔3 表面和导体球外表面的电荷分布没有变化O3的电势仍由球外的电荷Q 和导体球外表面的电量321qqq及空腔 3 内壁的电荷3q共同产生,故 O3处的电势 U 与 q3的电势能W仍如(3)式与 (4)式所示精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 19 页

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号