《静电现象的应用》

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时间:2019-10-19

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1、第一章:静电场第7节:静电现象的应用一、静电感应静电平衡状态下导体的电场--------0E二.静电平衡---------1、导体中自由电荷在电场力作用下将发生定向移动.E'E'E'2、导体两端出现感应电荷,感应电荷在导体中中产生反方向的附加场.0E---E'----3、感应电荷的电场增到与外电场相等时,导体内合场强为零。自由电荷的定向移动停止.0E-------E=04、静电平衡:导体中无电荷定向移动的状态,就叫静电平衡状态.静电平衡发生静电感应的导体,当感应电荷产生的附加电场E′和原电场E在导体内叠加为零,即E′=E时,自由电子停止定向移动,这时

2、导体所处的状态叫静电平衡状态。E+----+++E′E---++++++---E合=0+--+三、处于静电平衡状态导体的特点:(1)导体内部的场强处处为零(2)整个导体是一个等势体,表面是一个等势面(3)导体外部电场线与导体表面垂直++++++++--------E注意:地球是一个极大的导体,可以认为处于静电平衡状态,所以它是一个等势体。这是我们可以选大地做零电势体的一个原因。课堂小练1.长为L的导体棒原来不带电,现将一电荷量为+q的点电荷放在与棒的左端距离为R的地方,如图所示。达到静电平衡后,棒上的感应电荷在棒内中点O处产生的场强有多大?方向如何?

3、RLO+q答:达到静电平衡后导体内部处处场强为零则E感=E源=k(R+L/2)2E感方向与E源方向相反,即指向点电荷+q.q2.带电量分别为+Q和-Q的两个点电荷相距为r,在两点电荷之间放入一个不带电的导体棒,如图所示,当导体达到静电平衡后,感应电荷在两点电荷连线中点O处产生的场强大小为多大?方向怎样?+Q-QO·方向水平向左导体上电荷的分布法拉第圆筒实验:12和内壁接触的小球不能使验电器箔片张开,表明金属筒内壁没有电荷分布.12研究静电平衡时导体内部的电荷结论:导体内部没有电荷,电荷分布在导体的外表面导体表面越尖锐的位置电荷越密集,凹陷的位置几乎没

4、有电荷——法拉第圆筒实验静电平衡时导体上电荷的分布的特点(1)导体内部没有电荷,电荷只分布在导体的外表面(2)在导体表面,越尖锐的位置,电荷密度(单位面积的电荷量)越大,凹陷的位置几乎没有电荷思考:电荷在导体外表面的分布情况均匀球形导体导体尖端的电荷密度很大,附近的电场特别强,它会导致一个重要的后果,就是尖端放电。在强电场作用下,物体曲率大的地方(如尖锐、细小的顶端,弯曲很厉害处)附近,等电势面密,电场强度剧增,致使这里空气被电离而产生气体放电现象,称为电晕放电.而尖端放电为电晕放电的一种,专指尖端附近空气电离而产生气体放电的现象尖端放电什么是尖端放

5、电?在导体尖端附近放一根点燃的蜡烛当我们不断给导体充电的时候,火焰就好像被风吹动一样朝背离尖端的方向偏移。导体尖端电荷密度大尖端周围电场强空气中残留带电粒子剧烈运动分子中正负电荷分开正负电荷奔向异种电荷相当于尖端失去电荷尖端放电尖端放电思考1:尖端放电在生活中有哪些应用?避雷针燃气灶和燃气热水器的电子点火装置针尖形状思考2:验电器或静电计金属杆上端为什么固定一个金属球而不做成针尖形状?避雷针避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施。它是一个或几个尖锐的金属棒,安装在建筑物的顶端,用粗导线与埋在地下的金属板连接,保持与大地的良好接触.+思考:用金属网罩将

6、验电器罩住,会怎样呢?+思考:用金属网罩将验电器罩住,会怎样呢?------+++++++思考:空心导体壳内的验电器箔片不会张开,为什么?静电屏蔽:静电平衡时,空心导体壳可保护其内部区域不受外电场影响的现象.因为导体壳内部合场强为零.静电屏蔽由于静电感应,可使金属网罩或金属壳内的场强为零,相当于遮挡了外界电场对它内部的影响,这种现象叫做静电屏蔽。什么是静电屏蔽?1.静电屏蔽(1)空腔导体的特点空腔导体能把外电场挡住,空腔内没有电场,空腔内不受外电场的影响。(2)静电屏蔽导体壳(金属网罩)能保护它所包围的区域,使这个区域不受外电场的影响,这种现象叫做静

7、电屏蔽。静电平衡的应用:静电屏蔽静电平衡的应用:静电屏蔽电子仪器外套金属网罩;通讯电缆外包一层铅皮等。静电平衡的应用:静电屏蔽超高压带电作业的工人穿戴的工作服,是用包含金属丝的织物制成的。静电平衡的应用:静电屏蔽两位英国科学家08年在伦敦进行一次危险的电力学表演。其中一名科学家将把另一位科学家关进一个铁笼子里,然后用数百万伏特的电流对其进行电击。鉴于表演的危险性,两名科学家事先都买好了价值1200万英镑的保险。本节主要学了以下几个问题:1.静电平衡状态下导体的电场学习了静电平衡、静电平衡状态的概念,知道静电平衡的条件是导体内部的场强处处为零。学习了静

8、电平衡导体的特点2.导体上电荷的分布(1)导体内部没有电荷,电荷只分布在导体的外表面。(2)在导体表面,越尖

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