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E的通量仅与闭合面S
所包围的净电荷有关。
闭合曲面的电通量
S面上的E是由系统中
全部电荷产生的。
闭合面外的电荷对场的影响
根据E与的微分关系,试问静电场中的某一点
?()
?()
2.3.导体和电介质
1.静电场中导体的性质
导体内电场强度E为零,静电平衡;
导体是等位体,导体表面为等位面;
电场强度垂直于导体表面;
电荷分布在导体表面,且
图1.2.13静电场中的导体
接地导体都不带电。()
一导体的电位为零,则该导体不带电。()
任何导体,只要它们带电量不变,则其电位是不变的。()
2.静电场中的电介质
无极性分子有极性分子
电介质的极化
电介质在外电场E作用下发生极化,形成有向排列的电偶极矩;
电介质内部和表面产生极化电荷;
极化电荷与自由电荷都是产生电场的源。
均匀场中放进了介质球的电场均匀场中放进了导体球的电场
点电荷位于一块介质上方的电场点电荷位于一块导平面上方的电场
在球坐标系中:
r1
r2
用二项式展开,又有,得
图1.2.2电偶极子
代入上式,得
表示电偶极矩,方向由负电荷指向正电荷。
等位线方程(球坐标系):
电力线微分方程(球坐标系):
将和代入上式,
解得E线方程为
图1.2.3电偶极子的等位线和电力线
用极化强度P表示电介质的极化程度,即
C/m2电偶极矩体密度
式中为体积元内电偶极矩的矢量和,P的方向从负极化电荷指向
正极化电荷。
实验结果表明,在各向同性、线性、均匀介质中
——电介质的极化率,无量纲量。
各向同性:媒质的特性不随电场的方向而改变,反之称为各向异性;
线性:媒质的参数不随电场的值而变化;
均匀:媒质参数不随空间坐标(x,y,z)而变化。
电偶极子产生的电位
极化强度P是电偶极矩体密度,根据叠
加原理,体积V内电偶极子产生的电位为:
矢量恒等式:
体积V内电偶极矩产生的电位
散度定理
令极化电荷体密度极化电荷面密度
这就是电介质极化后,由面极化电荷和体极化电荷共同作用在真空
中
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