1如果外部无场强,导体能静电平衡导体表面场强公式吗 2只要是导体静电平衡导体表面场强公式时,不管它带不带电,它的内部场强就为零吗

导体自身带电处于静电平衡导体表面场强公式,下列说法正确的是 A导体内部场强为0,所以电势也为0 B电荷只分布在外表面,
曲率半径小的地方场强大,所以电势高
a场强和电势的高低沒有关系
b导体表面的电势是一样的场强和电势为什么没关系啊 电势=Ep/q Ep=qE场lcosa电势能是EpEp不是代表电场强度的E你记得混淆了 电势的0点和重力势能一樣是可以人为定出的Ep=qE场lcosa E场为0时 Ep不就是0么汗 是cos一下没看出来,你这个公式是对点电荷相互作用的公式并不适用分布大量电荷不规则导体 这個公...
a场强和电势的高低没有关系
b导体表面的电势是一样的
电势能是Ep,Ep不是代表电场强度的E你记得混淆了 电势的0点和重力势能一样是可以人為定出的
汗 是cos一下没看出来你这个公式是对点电荷相互作用的公式,并不适用分布大量电荷不规则导体 这个公式这里不能用
静电平衡导體表面场强公式的导体内部电场强度处处为零!!!!!! 可以来个假设:导体内有两个电荷,+和-,那么在它们之间就会有电力线+----->-,那么,电荷沿电力线移动就会莋功,与"平衡"相违背,---------说明了导体内部电场强度处处为零. 那么,U=ψ1-ψ2=∫Edl=0,那么ψ1=ψ2 至于表面的电势可以这样考虑:一电荷从导体内部a沿直线移动到表媔b,由于E=0,ψa=ψb,也就是说表面一点同内部等电势.而表面所有点都同内部等电势,则表面等电势!!!!!!!!!
=∫Edl 这是什么 这个你别管了是微积分的知识就是计算電势能变化 由于E=0,ψa=ψb 因为达到静电平衡导体表面场强公式即使电荷不会移动了
我问的是到体外表面E≠0 ψa≠ψb啊??
这若果是道选择题的话应該选B
因为导体自身所带所有电荷属于同种电荷(都为正或都为负),因此同种电荷的互相排斥作用会使其向外表面扩散到达外表面曲率半径小的地方电荷排列相对紧密,因此电荷浓度会稍大从而导致该处电场强度较强,以无限远处为零点时参考点的话该处电势会因为場强而相对较大,因此B是正确的,但是B的叙述不是特别精确应该说导体表面曲率半径小的地方导体外部电势高
这若果是道选择题的话应该選B
因为导体自身所带所有电荷属于同种电荷(都为正或都为负),因此同种电荷的互相排斥作用会使其向外表面扩散到达外表面曲率半徑小的地方电荷排列相对紧密,因此电荷浓度会稍大从而导致该处电场强度较强,以无限远处为零点时参考点的话该处电势会因为场強而相对较大,因此B是正确的,但是B的叙述不是特别精确应该说导体表面曲率半径小的地方导体外部电势高
对于A选项,导体内部场强为0正確的因为导体自身可以有静电屏蔽的效果,倘若内部场强不为0么内部电荷会因为库仑力继续运动这样导体自身就不是静电平衡导体表面場强公式了但是内部电势应该和导体表面电势相等而不是0
A有错,只是内部场强为零而电势不为零。因为静电平衡导体表面场强公式时导体外部的电场对导体内某一点的场强与导体表面的感应电荷形成的电场的场强方向相反,且大小相等所以场强的矢量和为零。电势昰否为零则与零电势点的选取有关B正确, 如内部有电荷导体内部的电场就不可能为零,自由电荷就会发生定向移动导体就没有处于菦点平衡状态。...
A有错只是内部场强为零,而电势不为零因为静电平衡导体表面场强公式时,导体外部的电场对导体内某一点的场强与導体表面的感应电荷形成的电场的场强方向相反且大小相等,所以场强的矢量和为零电势是否为零则与零电势点的选取有关。B正确 洳内部有电荷,导体内部的电场就不可能为零自由电荷就会发生定向移动,导体就没有处于近点平衡状态
}

1 对位移电流有下述四种说法,哪一种说法正确 ( ) (A) 位移电流的本质是变化的电场. (B) 位移电流是由线性变化磁场产生的. (C) 位移电流的热效应服从焦耳─楞次定律. (D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理.

2 对某一高斯面S 如果有

(A )高斯面上各点的场强一定为零 (B )高斯面内必无电荷 (C )高斯面内必无净电荷 (D )高斯面外必无电荷

3 关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是 ( )

(A) 如果高斯面上E 处处为零则该面内必无电荷; (B) 如果高斯面内无电荷,则高斯面上E

处处为零; (C) 如果高斯面上E

处处不为零则高斯面内必有电荷; (D) 如果高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电场强度通量必不為零 4 如图,导线与纸面垂直导线中的感应电流的方向如图中所示,则导线的运动方向为( )

}

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