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文档简介

第二章静电场中的导体和电介质2.1静电场中的导体2.2电容和电容器2.3静电场中的电介质2.4静电场的能量2.1静电场中的导体2.1.1导体的静电平衡条件2.1.2静电平衡条件下导体的性质2.1.3导体壳(3)导体外部靠近其表面的地方场强处处与 表面垂直,场强大小与导体表面相应点 的电荷面密度成正比2.孤立带电导体的电荷分布(1)实验结果孤立导体:曲率大、曲率半径小,面电荷密度大,电场强度大。 曲率小、曲率半径大,面电荷密度小,电场强度小。(2)尖端放电:带导体尖端附近场强较大,该处的空气可能被电离成导体,从而出现放电现象。尖端放电的应用(1)避雷针(2)场离子显微镜ⅡⅢⅠⅣⅤ2.2电容和电容器2.2.1孤立导体的电容2.2.2电容器及电容2.2.3电容器的联接2.3静电场中的电介质2.3.1电介质的极化2.3.2极化强度和极化电荷2.3.3有电介质时的场强电介质的极化规律2.3.4电位移矢量有介质时的高斯定理2.3.5静电场的边界条件2.3静电场中的电介质电介质-分子内正负电荷束缚很紧的绝缘体2.3.1电介质的极化1.几个概念电介质的极化:在静电场的作用下,电介质的两侧面出现正负电荷的现象极化电荷(束缚电荷):由于电介质极化出现的电荷无极分子:在无外场时,分子的正负电“重心”重合的分子有极分子:当无外场时,分子的正负电重心不重合,具有一定电偶极矩的分子均匀电介质:电介质中各点的极化率相同各向同性电介质:电介质中各点各个方向物理 规律相同2.无极分子的位移极化在外电场的作用下,无极分子的正负电荷的重心发生相对位移,形成电偶极子2.4静电场的能

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