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文档简介
2026/5/3§9.2电场和电场强度9.2.1电场
后来:
法拉第提出近距作用,并提出力线和场的概念.
早期:电磁理论是超距作用理论.电荷
电荷
电荷
电荷
电场
电场是物质存在的一种形态,它分布在一定范围的空间里,并和一切物质一样,具有能量、动量、质量等属性.
电场的特点:(1)对位于其中的带电体有力的作用;(2)带电体在电场中运动,电场力要做功.2026/5/39.2.2电场强度1.试验电荷q0带电量足够小点电荷例:将同一试验电荷q0
放入电场的不同地点:q0
所受电场力大小和方向逐点不同.电场中某点P处放置不同电量的试验电荷:
所受电场力方向不变,大小成比例地变化.——电场力不能反映某点的电场性质.2026/5/3比值与试验电荷无关,仅与该点处电场性质有关.2.电场强度E
电场中某点的电场强度
E的大小,等于单位试验电荷在该点所受到的电场力的大小,其方向与正的试验电荷受力方向相同.
单位:牛顿/库仑(N/C)或伏特/米(V/m).2026/5/39.2.3点电荷与点电荷系的电场强度1.点电荷的电场强度
qq0试验电荷q0所受的电场力为:由场强的定义可得场强为:——点电荷的场强
(1)的大小与q成正比,与r2成反比;(2)的方向取决于q
的符号.讨论2026/5/3
点电荷的电场是辐射状球对称分布电场.2026/5/32.点电荷系的电场强度
设空间电场由点电荷q1、q2、…qn激发.则各点电荷在P点激发的场强分别为:P点的总场强为:
点电荷系在某一点产生的场强,等于每一个点电荷单独存在时在该点分别产生的场强的矢量和.——电场强度叠加原理2026/5/33.连续分布的任意带电体场强整个带电体在P点产生的总场强为:在带电体上任取一个电荷元dq,dq在某点P处的场强为:
:电荷线密度
:电荷面密度
:电荷体密度2026/5/3矢量积分步骤:(1)选取坐标系;(5)分别积分:;(6)写出合场强:.(4)根据几何关系统一积分变量;(2)选积分元,写出;(3)写出的投影分量式:;2026/5/39.2.4电场强度的计算例:电偶极子的场强
有两个电荷相等、符号相反、相距为l的点电荷+q和-q,它们在空间激发电场。若场点P到这两个点电荷的距离比l大很多时,这两个点电荷构成的电荷系称为电偶极子.+q-q由-q指向+q的矢量称为电偶极子的轴.称为电偶极子的电偶极矩(电矩),用表示.(1)电偶极子轴线延长线上一点的电场强度;下面分别讨论:(2)电偶极子轴线的中垂线上一点的电场强度.2026/5/3解:(1)延长线上:2026/5/3(2)中垂线上:
-q+qlyPEE+E-yxO2026/5/3aPxyO它在空间一点P产生的电场强度.(P点到杆的垂直距离为a)解:dqr
由图上的几何关系:
2
1例:长为L的均匀带电直杆,电荷线密度为
.求:2026/5/3(1)a>>L
杆可以看成点电荷讨论(2)无限长带电直线aPxyOdqr
2
12026/5/3圆环轴线上任一点P
的电场强度.RP解:dqOxr
例:半径为R的均匀带电细圆环,带电量为q.求:圆环上电荷分布关于x轴对称x2026/5/3(1)当
x=0(即P点在圆环中心处)时,
(2)当
x>>R
时,可以把带电圆环视为一个点电荷.讨论RPdqOxr
x2026/5/3求面密度为
的带电薄圆盘轴线上的电场强度.解:Pr
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