《物理竞赛电磁学》PPT课件

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1、物理竞赛辅导电磁学电磁学综述(经典)电磁学的基本规律——麦克斯韦方程组电磁场理论的深刻对称性——电磁对偶磁单极?平行偶极板和长直螺线管的对偶电容和电感的对偶……例:在xoy面上倒扣着半径为R的半球面上电荷均匀分布,面电荷密度为。A点的坐标为(0,R/2),B点的坐标为(3R/2,0),则电势差UAB为——。ABxyoRQ为整个带电球面的电荷由对称性此题也可从电场的角度考虑C例:三等长绝缘棒连成正三角形,每根棒上均匀分布等量同号电荷,测得图中P,Q两点(均为相应正三角形的重心)的电势分别为UP和UQ。若撤去BC棒,则P,Q两点的

2、电势为U´P=——,U´Q=——。ABCPQ解:设AB,BC,CA三棒对P点的电势及AC对Q点的电势皆为U1AB,BC棒对Q点的电势皆为U2撤去BC棒例:厚度为b的无限大平板内分布有均匀体电荷密度(>0)的自由电荷,在板外两侧分别充有介电常数为1与2的电介质,如图。求:1)板内外的电场强度2)A,B两点的电势差b12BA解:设E=0的平面MN距左侧面为d1,距右侧面为d2.d1d2.据对称性,E垂直MN指向两侧1)求D,Exb12BAb12BA例:无限大带电导体板两侧面上的电荷面密度为0,现在导体板两侧分

3、别充以介电常数1与2(12)的均匀电介质。求导体两侧电场强度的大小。12解:充介质后导体两侧电荷重新分布,设自由电荷面密度分别为01和02例:在两平行无限大平面内是电荷体密度>0的均匀带电空间,如图示有一质量为m,电量为q(<0)的点电荷在带电板的边缘自由释放,在只考虑电场力不考虑其它阻力的情况下,该点电荷运动到中心对称面oo的时间是多少?d>0ooq<0xq以oo为中心,在两平面内做简谐振动例:一直流电源与一大平行板电容器相连,其中相对介电常数为r的固态介质的厚度恰为两极板间距的二分之一,两极板都处

4、于水平位置,假设此时图中带电小球P恰好能处于静止状态,现将电容器中的固态介质块抽出,稳定后试求带电小球P在竖直方向上运动的加速度a的方向和大小。P解:P处于平衡状态,则其带负电由于始终与电源相连,U一定UEFa方向向下例:如图,板间距为2d的大平行板电容器水平放置,电容器的右半部分充满相对介电常数为r的固态电介质,左半部分空间的正中位置有一带电小球P,电容器充电后P恰好处于平衡位置,拆去充电电源,将电介质快速抽出,略去静电平衡经历的时间,不计带电小球P对电容器极板电荷分布的影响,则P将经t=—时间与电容器的一个极板相碰。.

5、P解:拆去电源后,将介质抽出,过程中总Q不变,分布变设:小球m,q,极板S,Q,场强E0,E场强变化,P受力变化,关键求E例:一平行板电容器中有两层具有一定导电性的电介质A和B,它们的相对介电常数、电导率和厚度分别为A,A,dA,B,B,dB;且dA+dB=d,d为平板电容器的两块极板之间的距离。现将此电容器接至电压为V的电源上(与介质A接触的极板接电源正极),设极板面积为S,忽略边缘效应,试求稳定时 (1)电容器所损耗的功率P; (2)电介质A和B中的电场能量WA和WB;(3)电介质A和B的交界面上的自由电荷面密度自和

6、束缚电荷面密度束。AB+_(2)电介质A和B中的电场能量WA和WB稳定后电介质A和B中的电流密度相等(3)电介质A和B的交界面上的自由电荷面密度自和束缚电荷面密度束AB+_例:球形电容器的两个极为两个同心金属球壳,极间充满均匀各向同性的线性介质,其相对介电常量为r.当电极带电后,其极上的电荷量将因介质漏电而逐渐减少。设介质的电阻率为,t=0时,内外电极上电量分别为±Q0,求电极上电量随时间减少的规律Q(t)以及两极间与球心相距为r的任一点处的传导电流密度j(r,t).因电流沿径向流动,总电阻可看成无数多薄球壳的串联一、点

7、电荷系的相互作用能(电势能)相互作用能W互:把各点电荷由现在位置分散至相距无穷远的过程中电场力作的功。两个点电荷:同理:写成对称形式:电荷系的静电能三个点电荷:推广至一般点电荷系:Ui:除qi外,其余点电荷在qi所在处的电势。二、连续带电体的静电能(自能)静电能W:把电荷无限分割并分散到相距无穷远时,电场力作的功。只有一个带电体:多个带电体:总静电能:例:在每边长为a的正六边形各顶点处有固定的点电荷,它们的电量相间地为Q或–Q.1)试求因点电荷间静电作用而使系统具有的电势能W2)若用外力将其中相邻的两个点电荷一起(即始终保持它们的

8、间距不变)缓慢地移动到无穷远处,其余固定的点电荷位置不变,试求外力作功量A.QQQ-Q-Q-Qa1)Q,-Q所在处的电势2)外力作功量A.QQQ-Q-Q-Qa余下四个点电荷系统的电势能无穷远处一对电荷间的电势能例:半径为R无限长半圆柱导体上均匀地流

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