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q的点电荷
由于 这就要求三角形OAQ?和三角形OAQ相似 q R O x q? A b 请思考导体对q的作用力为多少? 〖讨论题〗一半径为R导体球原来不带电,将它放在点电荷+q的电场中,球心与点电荷相距d,如图所示。 q R O x (4)感应电荷在球心处产生的场? (5)点电荷对导体球的相互作用力? 把一个点电荷q放置在内外半径分别为r1,r2的导体球壳内,q到壳中心的距离为r,求作用在此电荷上的静电力。 式中ra和rb分别是路径始点和终点距场源电荷的距离。 可见,静电场力的功与路径无关,只与路径的始末位置有关。 结论 电势能与重力势能的对比:都具有相对性; 电势能0点(面)的选择:有限带电体选无限远处; 电势能是相对的,但电势能之差是绝对的,与电势能0点(面)的选择无关; 电势能属于场和电荷共有; 点电荷q0在点电荷场中相距r处的电能: 1.正点电荷和负点电荷电场(扩散型) 2.等量异种电荷的电场 P r+ r- 3.等量同种电荷的电场线 问题:如图所示,在空间坐标系Oxyz中,A、B两处固定两个电量分别为cq和-q的点电荷,A处为正电荷,B处为负电荷,A、B位于O点两侧,距离O点都为a,确定空间中电势为零的等势面所满足的方程 解析: x y Z A cq B -q 空间中电势为零的坐标为P(x,y,z) 2011北大保送 O 1. 点电荷场中任一点p的电势 点电荷电势的计算方法 2. 点电荷系的电势——电势叠加原理 电势公式的一般式 在电势的定义中如不选参考点,则可定义两点电势差 电势差 问题:求均匀带电薄球壳(球面)内、外的电势分布。球壳半径为 R,电量为 q。 高斯面 解析:由Gauss定理容易求出球壳内、外的场强分布 球面内的点,rR: 球面外的点,rR: 球壳内的电势分布,rR为 球壳外的电势分布,rR为 高斯面 场 I 势 均匀带电球体: U=3kQ/2R – kQr2/2R3 (r<R) U=kQ/r (r>R) 半径分别为R1和R2的两个同心半球面相对放置。两个半球面均匀带电,电荷面密度分别为σ1和σ2。求大半球面的直径AOB上电势分布。 ? 两个点电荷位于x轴上,在它们形成的电场中,若取无限远处的电势为零,则在正x轴上各点的电势如图中曲线所示,当x?0时,电势 ??+ ?;当x?+?时,电势??0 ;电势为零的点的坐标为x0,电势为极小值??0的点的坐标为?x0(?2)。试根据图线提供的信息,确定这两个点电荷所带电荷的符号、电量的大小以及它们在x轴上的位置。 x O ? ??0 x0 ?x0 〖讨论题〗半径为R1的导体球带电Q1,其外有一内外半径分别为R2和R3的同心导体球壳,导体球壳带电为Q2,如图所示,试求: (1)两个导体的三个表面的电荷分布; 答:导体球表面均匀分布电荷Q1,球壳内、外表面各均匀带电量分别为?Q1 和(Q1+Q2) Q1 Q2 R2 R3 R1 (2)若将球壳接地,求三个表面的电荷分布; 答:球壳接地后电势为零,而无穷远处电势也为零,故球壳外表面没有电荷分布,即球壳接地时,外表面的电荷 (Q1+Q2)沿接地线流入大地,而球壳内表面及导体球表面电荷分布不变; Q1 Q2 R2 R3 R1 (3)若球壳不接地,而将导体球接地,则三个表面的电荷又为多少? Q1 Q2 R2 R3 R1 答:设导体球表面带电Q,球壳内外表面带电?Q,和Q+Q2,由导体球电势等于零,得 实际上,Q0,说明在导体球接地时,导体球表面的电荷沿接地线流入大地的电量比Q1多,使导体球上带上负电,所带电量与原来电量Q1根本无关。 (4)若在距球心O为r 处(r R3)放一电荷q,则A、B 两导体的电势是否改变? A、B 的电势差是否改变? Q1 Q2 R2 R3 R1 若在距球心O为r 处(r>R3)放一电荷q , r <R3空间的电场强度不变,则 A、B 的电势差不改变。而r>R3空间的电场强度变化,所以A、B 两导体的电势不改变。 (5)若将球壳B接地,再在距球心O为r 处(r R3)放一电荷q,则A、B 两导体的电势是否改变? A、B 的电势差是否改变?为什么? 则A、B两导体的电势仍然不变。 B的电势为零,A球的电势等于A、B 两导体的电势差,所以A球电势不变。 A B 〖讨论题〗半径为RA的导体球A外,同心地放置半径分别为RB、RC(RC>RB)的导体球壳B和C,已知A的电势为?A,B的净电荷为零,C的净电荷为QC,试问:(1)用导线将A和B连接后,A的电势增量为多少? (2)再用导线将B和C连接后,A的第二次电势增量又为多少? O RB Rc A B C (1) 如图,半径为R1的导体
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