电磁学 09 导体电学2

电磁学 09 导体电学2

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1、上次课小结:理解静电感应现象、静电平衡的概念。掌握静电平衡时导体上的电荷分布。了解静电屏蔽的原理及应用。掌握导体静电平衡的条件(重点)。静电平衡条件,电荷守恒,高斯定理。②  表面①导体是等势体,其表面是等势面。第12章导体电学(ConductorinElectrostaticField)§12.1静电场中的导体§12.2电容和电容器§12.3传导电流§12.4电动势稳恒电场§12.2电容和电容器(capacityandcapacitor)1.孤立导体的电容电容只与导体的几何因素(及周围介质)有关,反映导体带电多少的本领——固有的容电本领。单位(SI):法拉(F

2、)孤立导体的电势与带电量有关;定义:带电量相同时不同形状和大小的孤立导体电势不同,但是——孤立导体的电容例12-4求真空中半径为R孤立导体球的电容。设导体球带电为Q,则其电势为:导体球电容为:解:2.电容器的电容定义:一般情况下,导体并不是孤立的,而是多个导体组成的导体组——电容器基本单元:两导体组(A、B)电容器电容器电容只与导体组的几何构形(及周围空间介质)有关,与带电多少无关。对半径如地球一样的导体球,其电容为:3.几种常见电容器(1)平行板电容器:dε0AB+q-qSS只取决于本身的几何特性和介质。(2)球形电容器两球壳间两球面间的电势差O++++++++---

3、-----对一个在空气中的孤立导体球,可以认为它和一个半径为无限大的同心导体球组成一个电容器。令R2→∞,R1写为R,得孤立导体球的电容:(3)柱形电容器l设单位长度带电量为柱形电容器单位长度的电容4.电容器的连接(1)串联:C2C1串联等效电容:电容变小,耐压增加。(2)并联:并联等效电容:C1C2C=C1+C2可增大电容。习题集P10214.两只电容器,C1=8μF,C2=2μF,分别把它们充电到1000V,然后将它们反接,此时两极板间的电势差为:[](A)0V。(B)200V。(C)600V。(D)1000V。解:反接前:C1C2++--+-+-反接后此时两电

4、容器并联,等效电容为:两极板间的电势差相连两板总电量的绝对值。C选(C).C1C2+-+-各极板电量如图所示:习题集P10533.已知一平行板电容器,极板面积为S,两板间隔为d,其中充满空气。当两极板上加电压U时,忽略边缘效应,两极板间的相互作用力F=。解:设两极板上加电压U时带电Q,++++++------+Q-Q其中一个带电极板在另一极板处产生的场强为:另一极板受作用力习题集P10638如图所示,电容C1、C2、C3已知,电容C可调,当调节到A、B两点电势相等时,电容C=____。解:C1和C2串联C3和C串联C2C3/C1§12.3传导电流1.电流强度(Curre

5、ntIntensity)(1)电流的形成:电流是大量电荷作有规则的定向运动形成的。●载流子——电子、空穴、离子、质子。(2)两种电流●传导电流:带电粒子在导体内(相对于导体)的有规则运动形成的电流。●运流电流:带电粒子(电子、离子)甚至宏观带电体在空间做机械运动形成的电流。(3)传导电流存在的条件:①导体内有可以自由运动的电荷;②导体内要维持一个电场。这实际是一种绕行方向,与矢量的方向含义不同。(4)电流强度●大小:单位时间通过导体某一横截面的电量。●方向:正电荷定向运动的方向。1安(A)=1库·秒-1(C·S-1)2.电流密度(Currentdensity)对细导线用

6、电流强度的概念就够了。对于大块导体,电流强度对电流的描述比较粗糙,还需电流密度的概念来进一步描写电流的分布。对横截面不等的导体,I不能反映不同截面处及同一截面不同位置处电流流动的情况。例如:电阻法探矿dIdSPI●大块导体(1)定义:电流密度:P处正电荷定向移动速度方向上的单位矢量方向//该点正电荷定向运动的方向。大小等于通过垂直于该点正电荷运动方向的单位面积上的电流强度。(2)电流密度和电流强度的关系通过面元dS的电流强度:dI通过电流场中任一面积S的电流强度:单位:对于金属导体则指自由电子的定向漂移速度。简单举例:只有一种载流子q,都以同一速度沿同一方向运动。

7、●●设想导体内有一小面积dS,dSθdS的载流子应是:在底面积为dS,斜长为υdt的斜柱体内的载流子。υdt通过dS的电流(n——载流子数密度):υdtcosθ有几种载流子存在时::各种载流子定向运动的平均速度。在dt时间内通过(3)电流的连续性方程I在电流场内取一闭合面S,S则有电荷从S面流入和流出,S面内的电荷相应发生变化。q内由电荷守恒定律,单位时间内由闭合面S流出的净电量应等于S内电量的减少。称为电流连续性方程。(4)稳恒电流①稳恒电流:是指导体内各处的电流密度都不随时间变化的电流。②稳恒电流的重要性质:稳恒条件3.欧姆定律的微分

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