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第二?/p>

 

供稿?/p>

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整理:徐?/p>

 

§

1

静电场中的导?/p>

 

概念?/p>

 

1.

静电平衡:当自由电子不作宏观运动(没有电流)时的状态?/p>

 

2

.平衡条件:导体内部场强处处?/p>

0

。(仅当导体内部不受除静电力以外其它

力。例如一节电池,还必须有不为

0

的静电场力来抵消非静电力来达到平衡?/p>

 

3.

静电屏蔽:无论封闭导体壳是否接地,壳内电荷不影响壳外电场;封闭导体壳

接地时,壳外电荷不影响壳内电场(不接地时可能影响)?/p>

 

公式?/p>

 

σ

 

ε0

(运用高斯定理)

 1.

导体表面附近场强?/p>

 

dFσ=

 

2.

导体表面单位面积所受静电力?/p>

ds2ε0

(运用公?/p>

1

、叠加原?/p>

E= 

及体内场强为

0

?/p>

 

推论?/p>

 

1.

静电平衡时,导体是个等势体,处处电势相等,导体表面是个等位面;导体以

外靠近表面地方场强方向垂直表面?/p>

 

2

.对于实心导体:净电荷只存在于外表?/p>

 

对于内部有空腔导体:若空腔内无净电荷,;

 

若空腔有净电荷

q

,内表面感生?/p>

-q

,其余净电荷只分布于外表?/p>

 

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3

.对于孤立导体:凸处(表面曲率为正且较大)电荷面密度较大,凹处(表面

曲率为负且较小)电荷面密度较小。所以凸处易产生尖端放电?/p>

 

应用?/p>

 

1.

避雷针?/p>

 

2.

为了避免输电过程中的电晕,导线要求光滑且半径较大?/p>

 

3.

库仑平方反比律的精确验证?/p>

 

4.

利用法拉第圆筒吸走带电体的净电荷?/p>

 

5.

范德格拉夫起电机:使导体电位不断升高,加速带电粒子?/p>

 

§

2 

电容?/p>

 

1

概念?/p>

 

电容:对于一个确定的孤立导体,电?/p>

U

随着带电?/p>

Q

的增加而成比例的增加,

所以定?/p>

C=Q 

U.(

注意?/p>

C

和电容器自身属性有关,?/p>

Q

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U

无关,这只是定义和度量方?/p>

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静电场中的导?/p>

 

概念?/p>

 

1.

静电平衡:当自由电子不作宏观运动(没有电流)时的状态?/p>

 

2

.平衡条件:导体内部场强处处?/p>

0

。(仅当导体内部不受除静电力以外其它

力。例如一节电池,还必须有不为

0

的静电场力来抵消非静电力来达到平衡?/p>

 

3.

静电屏蔽:无论封闭导体壳是否接地,壳内电荷不影响壳外电场;封闭导体壳

接地时,壳外电荷不影响壳内电场(不接地时可能影响)?/p>

 

公式?/p>

 

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、叠加原?/p>

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推论?/p>

 

1.

静电平衡时,导体是个等势体,处处电势相等,导体表面是个等位面;导体以

外靠近表面地方场强方向垂直表面?/p>

 

2

.对于实心导体:净电荷只存在于外表?/p>

 

对于内部有空腔导体:若空腔内无净电荷,;

 

若空腔有净电荷

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,内表面感生?/p>

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,其余净电荷只分布于外表?/p>

 

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曲率为负且较小)电荷面密度较小。所以凸处易产生尖端放电?/p>

 

应用?/p>

 

1.

避雷针?/p>

 

2.

为了避免输电过程中的电晕,导线要求光滑且半径较大?/p>

 

3.

库仑平方反比律的精确验证?/p>

 

4.

利用法拉第圆筒吸走带电体的净电荷?/p>

 

5.

范德格拉夫起电机:使导体电位不断升高,加速带电粒子?/p>

 

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2 

电容?/p>

 

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概念?/p>

 

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所以定?/p>

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概念?/p>

 

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静电平衡:当自由电子不作宏观运动(没有电流)时的状态?/p>

 

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.平衡条件:导体内部场强处处?/p>

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。(仅当导体内部不受除静电力以外其它

力。例如一节电池,还必须有不为

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的静电场力来抵消非静电力来达到平衡?/p>

 

3.

静电屏蔽:无论封闭导体壳是否接地,壳内电荷不影响壳外电场;封闭导体壳

接地时,壳外电荷不影响壳内电场(不接地时可能影响)?/p>

 

公式?/p>

 

σ

 

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及体内场强为

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推论?/p>

 

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静电平衡时,导体是个等势体,处处电势相等,导体表面是个等位面;导体以

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2

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应用?/p>

 

1.

避雷针?/p>

 

2.

为了避免输电过程中的电晕,导线要求光滑且半径较大?/p>

 

3.

库仑平方反比律的精确验证?/p>

 

4.

利用法拉第圆筒吸走带电体的净电荷?/p>

 

5.

范德格拉夫起电机:使导体电位不断升高,加速带电粒子?/p>

 

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电容?/p>

 

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概念?/p>

 

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静电场中的导体和电介质复?? - 百度文库
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静电屏蔽:无论封闭导体壳是否接地,壳内电荷不影响壳外电场;封闭导体壳

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推论?/p>

 

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静电平衡时,导体是个等势体,处处电势相等,导体表面是个等位面;导体以

外靠近表面地方场强方向垂直表面?/p>

 

2

.对于实心导体:净电荷只存在于外表?/p>

 

对于内部有空腔导体:若空腔内无净电荷,;

 

若空腔有净电荷

q

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,其余净电荷只分布于外表?/p>

 

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.对于孤立导体:凸处(表面曲率为正且较大)电荷面密度较大,凹处(表面

曲率为负且较小)电荷面密度较小。所以凸处易产生尖端放电?/p>

 

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避雷针?/p>

 

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4.

利用法拉第圆筒吸走带电体的净电荷?/p>

 

5.

范德格拉夫起电机:使导体电位不断升高,加速带电粒子?/p>

 

§

2 

电容?/p>

 

1

概念?/p>

 

电容:对于一个确定的孤立导体,电?/p>

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随着带电?/p>

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