《作业13电势简解》PPT课件

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1、作业13真空中静电场的电势点电荷-q位于圆心处,B、C、D位于同一圆周上的三点,如图所示,若将一实验电荷q0从B点移到C、D各点,电场力的功=0,=0.13-1-qBCD题13-1图把一个均匀带电量+Q的球形肥皂泡由半径r1吹胀到r2,则半径为R(r1<R<r2)的高斯球面上任一点的场强大小E由变为0,电势U由变为(选无穷远处为电势零点)。13-2粒子的电荷为2e,金原子核的电荷为79e,一个动能为4.0MeV的α粒子射向金原子核,若将金原子核视为均匀带电球体并且认为它保持不动.则二者最接近时的距离5

2、.69×10-14m.13-3解:最靠近时动能全部转化为电势能:=5.69×10-14(m)13-4两个同心球面,半径分别为R1、R2(R1

3、电势差由两球面间的电场分布决定,而该电场只与Q1有关。13-5场强大的地方,电势是否一定高?电势高的地方是否场强大?为什么?试举例说明答:否!-QE=0++++负电荷附近E大,但U低均匀带电球面内E=0,但U高13-6半径R的球形带电体,体电荷密度为(A为常数),总带电量为Q,求球内外各点的场强和电势分布.解:∵电荷分布球对称,∴分布也球对称,作半径r的同心球面为高斯面S,则由高斯定理⑴当r>R时,ERSr则⑵当时,RESrR则13-7半径R的无限长圆柱形带电体,体电荷密度为(A为常数),求:⑴圆柱体

4、内外各点的场强分布;⑵取对称轴为零电势位置求电势分布;⑶取圆柱表面为零电势位置求电势分布.RrSL横截面ES作半径r高L的同轴封闭圆柱面为高斯面,∴分布也具∞长轴对称性解:∵电荷分布具∞长轴对称性由高斯定理RLr⑴当0

5、为r的一点处的电场强度.⑵已知R1=5.0×10-4m,R2=4.5×10-3m,U+-=300V,电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9.1×10-31kg.设电子从阴极出发时的初速度很小,可以忽略不计.求该电子到达阳极时所具有的速率.解:⑴作半径r高L的同轴封闭圆柱形高斯面,由高斯定理由电势差的定义有代入电场表达式,得:⑵电场力做功等于电子动能的增量13-9四个电量均为410-9C的点电荷分别置于一正方形的四个顶点上,各点距正方形中心O点均为5cm,O点的场强大小EO=0V/m,电势U

6、O=2.88×103V.将实验电荷q0=10-10C从无穷远处移至O点,电场力作功A=-2.88×10-7J,电势能改变2.88×10-7J.13-10若电荷以相同的面密度σ均匀分布在半径分别为R1=10cm和、R2=20cm的两个同心球面上,设无穷远处电势为零,已知球心电势为300V,试求两球面的电荷面密度σ的值.解:两球面单独存在时球心电势的叠加,13-11.有两个点电荷带电量为nq和-q(n>l),相距d,如图所示,试证电势为零的等势面为一球面,并求出球面半径及球心坐标(设无穷远处为电势零点)。

7、解:nqXYZ-q图3-2r+r-代入(1)式,平方后整理得:(1)——球面方程球半径:球心:(0,,0)13-12电量Q(Q>0)均匀分布在长为2L的细棒上.⑴求在棒的延长线上与棒中心O距离为x的P点的电势;⑵应用电势梯度公式求P点的电场强度.题13-12图解(1)建立如图所示坐标系,在带电直线上取电荷元,它在P点产生的电势为(2)根据电场与电势的关系,得,∵∴的方向:在带电直线延长线上,远离O点.*13-13一半径为R,长为2L的圆柱形薄片,其上电荷均匀分布,总电量为Q.⑴求在其轴线上与圆柱对称中

8、心距离为x的P点的电势.⑵应用电势梯度公式求P点的电场强度.【数学公式】解:取如图所示的坐标系.题13-13图(1)在圆柱上坐标a处取宽度为da的细圆环,细圆环带电量为细圆环上各点到P点的距离为均为细圆环上各点到P点的距离为均为∴该圆环在P点产生的电势为∴P点的电势(1)根据电场与电势的关系,得∴沿x轴指向远方

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