第八部分 静电场

第八章 静电场8.1 真空中有两个点电荷M 、N ，相互间作用力为F，当另一点电荷Q 移近这两个点电荷时，M 、N两点电荷之间的作用力 (A) 大小不变，方向改变． (B) 大小改变，方向不变．(C) 大小和方向都不变． (D) 大小和方向都改． ［ C ］8.2 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，则通过高斯面的电通量必不为零．［ D ］8.3有一边长为a 的正方形平面，在其中垂线上距中心O 点a /2处，有一电荷为q 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为(A)03εq ． (B) 04επq (C) 03επq ． (D) 06εq［ D ］q8.4面积为S 的空气平行板电容器，极板上分别带电量±q ，若不考虑边缘效应，则两极板间的相互作用力为(A)Sq 02ε． (B) S q 022ε．(C) 2022S q ε． (D) 202Sq ε． ［ B ］8.5一个带正电荷的质点，在电场力作用下从A 点经C 点运动到B 点，其运动轨迹如图所示．已知质点运动的速率是递增的，下面关于C 点场强方向的四个图示中正确的是：［ D ］8.6如图所示，直线MN 长为2l ，弧OCD 是以N 点为中心，l 为半径的半圆弧，N 点有正电荷＋q ，M 点有负电荷-q ．今将一试验电荷＋q 0从O 点出发沿路径OCDP 移到无穷远处，设无穷远处电势为零，则电场力作功(A) A ＜0 , 且为有限常量． (B) A ＞0 ,且为有限常量．(C) A ＝∞． (D) A ＝0． ［ D ］-8.7静电场中某点电势的数值等于 (A)试验电荷q 0置于该点时具有的电势能． (B)单位试验电荷置于该点时具有的电势能． (C)单位正电荷置于该点时具有的电势能．(D)把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功． ［ C ］8.8已知某电场的电场线分布情况如图所示．现观察到一负电荷从M 点移到N 点．有人根据这个图作出下列几点结论，其中哪点是正确的？(A) 电场强度E M ＜E N ． (B) 电势U M ＜U N ．(C) 电势能W M ＜W N ． (D) 电场力的功A ＞0．［ C ］A8.9 电荷为＋q 和－2q 的两个点电荷分别置于x ＝1 m 和x ＝－1 m 处．一试验电荷置于x 轴上何处，它受到的合力等于零？解：设试验电荷置于x 处所受合力为零，即该点场强为零．()()0142142020=+π-+-πx qx q εε 2分 得 x 2－6x +1=0, ()223±=x m因23-=x 点处于q 、－2q 两点电荷之间，该处场强不可能为零．故舍去．得()223+=x m3分8.10 如图所示，真空中一长为L 的均匀带电细直杆，总电荷为q ，试求在直杆延长线上距杆的一端距离为d 的P 点的电场强度．L解：设杆的左端为坐标原点O ，x 轴沿直杆方向．带电直杆的电荷线密度为λ=q / L ，在x 处取一电荷元d q = λd x = q d x / L ，它在P 点的场强：()204d d x d L q E -+π=ε()204d x d L L x q -+π=ε 2分d EO总场强为 ⎰+π=Lx d L x L q E 020)(d 4－ε()d L d q+π=04ε 3分 方向沿x 轴，即杆的延长线方向．8.11 一个细玻璃棒被弯成半径为R 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电荷+Q ，沿其下半部分均匀分布有电荷－Q ，如图所示．试求圆心O 处的电场强度．解：把所有电荷都当作正电荷处理. 在θ处取微小电荷 d q = λd l = 2Q d θ / π。

第八章 静电场 知能图谱()((()(2122 F E q Q E k r U E d F Eq q q F k r ⎧⎪⎧⎧⎧=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪=⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪=⎪⎪⎪⎩⎪⎨⎪⎪⎧=⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎨=⎪⎪⎪⎩⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎩⎧⎨⎩任何电场电场强度匀强电场电场的力的性质任何电场静电力电场静电场电场线电势，等势面电势差电场的能的性质电势能静电力做功静电的应用和防止加速带电粒子在电场中的运电荷电动偏转荷守恒定律⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩一、电荷守恒定律与库仑定律 知识能力解读智能解读：（一）电荷1．两种电荷：正电荷和负电荷用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷，用毛皮摩擦过的破橡胶棒带负电荷。

基本特点：①同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引；②任何带电体都可以吸引轻小物体。

2．元电荷（1）元电荷（e ）：迄今为止，科学实验发现的最小电荷量就是电子所带的电荷量。

人们把这个最小的电荷量叫做元电荷，用e 表示。

计算中，可取元电荷的值为191.6010C e -=⨯。

所有带电体的电荷量或者等于e ，或者是e 的整数倍。

（2）电荷量：电荷的多少叫做电荷量，用Q （或q ）表示。

在国际单位制中，电荷量的单位是库仑，简称库，用符号C 表示。

通常，正电荷的电荷量为正值，负电荷的电荷量为负值。

（3）比荷：带电体的电荷量q 与其质量m 之比叫比荷。

例如：电子的比荷为191130e 1.6010C 1.7610C kg 0.9110kge m --⨯=≈⨯⨯。

说明：（1）元电荷只是一个电荷量，没有正负，不是物质。

电子、质子是实实在在的粒子，不是元电荷，其带电荷量为一个元电荷。

（2）元电荷是自然界中最小的电荷量，电荷量是不能连续变化的物理量，所有带电体的电荷量或者等于e ，或者是e 的整数倍。

3．点电荷：若带电体大小与它们之间的距离相比可以忽略时，这样的带电体可以看成点电荷，点电荷是一种理想化模型。

大学物理上册(机械工业出版社-许瑞珍-贾谊明编著)第8章--静电场中的导体与电介质第八章 静电场中的导体与电介质8－1 点电荷+q 处在导体球壳的中心，壳的内外半径分别为R l 和R 2，试求，电场强度和电势的分布。

解：静电平衡时，球壳的内球面带－q 、外球壳带q 电荷在r<R 1的区域内rrq ˆ4E 201πε=，)111(42101R R r qU+-=πε在R 1<r<R 2的区域内,02=E .,4202R q U πε=在r>R 2的区域内:.ˆ4E203r r πεq=.403rq U πε=8－2 把一厚度为d 的无限大金属板置于电场强度为E 0的匀强电场中，E 0与板面垂直，试求金属板两表面的电荷面密度。

解：静电平衡时，金属板内的电场为0， 金属板表面上电荷面密度与紧邻处的电场成正比R 2R 1习题 8－1图q -q0 E 0习题 8－2图σ1 σ2所以有,001E εσ-=.002E εσ=8－3 一无限长圆柱形导体，半径为a ，单位长度带有电荷量λ1，其外有一共轴的无限长导体圆简，内外半径分别为b 和c ，单位长度带有电荷量λ2，求（1）圆筒内外表面上每单位长度的电荷量；（2）求电场强度的分布。

解：（1）由静电平衡条件，圆筒内外表面上每单位长度的电荷量为;,21λλλ+-（2）在r<a 的区域内:E=0 在a<rb 的区域内:Er012πελ=e n在r>b 的区域内:E r212πελλ+=e n8－4 三个平行金属板A 、B 和C ，面积都是200cm 2，A 、B 相距4.0mm ，A 、C 相距2.0mm ，B 、C 两板都接地，如图所示。

如果A 板带正电3.0×10－7C ，略去边缘效应（1）求B 板和C 板上感应电荷各为多少?（2）以地为电势零点，求A 板的电势。

习题 8－3图解：（1）设A 板两侧的电荷为q 1、q 2，由电荷守恒 原理和静电平衡条件，有A q q q =+21（1）1q q B -=，2q qC-=（2） 依题意V AB =V AC ,即101d Sq ε＝22dS q ε112122q q d d q ==→代入（1）（2）式得q 1＝1.0×10-7C ，q 2＝2.0×10-7C ，q B ＝－1.0×10-7C ，q C =-q 2＝－2.0×10-7C ，（2）101d SqU A ε=＝202d Sq ε==⨯⨯⨯⨯⨯⨯----312471021085810200102. 2.3×103V8－5 半径为R 1=l.0cm 的导体球带电量为q=1.0×10－10C ，球外有一个内外半径分别为R 2=3.0cm 和R 3=4.0cm 的同心导体球壳，壳带有电量Q=11×10－10 C ，如图所示，求（1）两球的电势；（2）用导线将两球连接起来时两球的电势；（3）外球接地时，两球电势各为多少？（以地为电势零点）解：静电平衡时，球壳的内球面带－q 、外球壳带q+Q 电荷A B C 习题 8－4图d12（1）)(4132101R Q q R q R q U++-=πε代入数据)41113111(101085.814.34100.1212101++-⨯⨯⨯⨯⨯=---U＝3.3×102V2024R Q q U πε+=4)111(101085.814.34100.121210+⨯⨯⨯⨯⨯=---=2.7×102V（2）用导线将两球连接起来时两球的电势为2024R Q q U πε+=4)111(101085.814.34100.121210+⨯⨯⨯⨯⨯=---=2.7×102V（3）外球接地时，两球电势各为)(412101R q R q U -=πε)3111(101085.814.34100.1212101-⨯⨯⨯⨯⨯=---U ＝60V2=U8－6 证明:两平行放置的无限大带电的平行平面金属板A 和B 相向的两面上电荷面密度大小相等，符号相反，相背的两面上电荷面密度大小等，符号相同。

第八部分 静电场第一讲 基本知识介绍在奥赛考纲中，静电学知识点数目不算多，总数和高考考纲基本相同，但在个别知识点上，奥赛的要求显然更加深化了：如非匀强电场中电势的计算、电容器的连接和静电能计算、电介质的极化等。

在处理物理问题的方法上，对无限分割和叠加原理提出了更高的要求。

如果把静电场的问题分为两部分，那就是电场本身的问题、和对场中带电体的研究，高考考纲比较注重第二部分中带电粒子的运动问题，而奥赛考纲更注重第一部分和第二部分中的静态问题。

也就是说，奥赛关注的是电场中更本质的内容，关注的是纵向的深化和而非横向的综合。

一、电场强度1、实验定律 a 、库仑定律 内容；条件：⑴点电荷，⑵真空，⑶点电荷静止或相对静止。

事实上，条件⑴和⑵均不能视为对库仑定律的限制，因为叠加原理可以将点电荷之间的静电力应用到一般带电体，非真空介质可以通过介电常数将k 进行修正（如果介质分布是均匀和“充分宽广”的，一般认为k ′= k /εr ）。

只有条件⑶，它才是静电学的基本前提和出发点（但这一点又是常常被忽视和被不恰当地“综合应用”的）。

b 、电荷守恒定律c 、叠加原理 2、电场强度a 、电场强度的定义电场的概念；试探电荷（检验电荷）；定义意味着一种适用于任何电场的对电场的检测手段；电场线是抽象而直观地描述电场有效工具（电场线的基本属性）。

b 、不同电场中场强的计算决定电场强弱的因素有两个：场源（带电量和带电体的形状）和空间位置。

这可以从不同电场的场强决定式看出——⑴点电荷：E = k2r Q 结合点电荷的场强和叠加原理，我们可以求出任何电场的场强，如——⑵均匀带电环，垂直环面轴线上的某点P ：E =2322)R r (kQr ，其中r 和R 的意义见图7-1。

⑶均匀带电球壳 内部：E 内 = 0外部：E 外 = k2r Q，其中r 指考察点到球心的距离 如果球壳是有厚度的的（内径R 1 、外径R 2），在壳体中（R 1＜r ＜R 2）：E =2313r R r k 34-πρ ，其中ρ为电荷体密度。

第八章真空中的静电场8-1在正方形的四个顶点上放置四个等量正电荷q 4.010 8 C, 要想在此正方形的中心再放置一个负电荷，使在每个电荷上的合力为零，此负电荷的量值应为多少？分析本题是应用库仑定律求解电荷受电场力yF21 F31 q 4q 1的平衡问题．注意到库仑定律表达式是矢量式，求解时，通常可以建立直角坐标系，将各力投影在两O F41xF Q1Q正交方向上，得到各分量之间的代数关系式；也可以直接用矢量合成关系得出相同的结果．因为正方形四个顶点上的点电荷带电量相等，负电荷 Q 置于正方形中心，因此电荷分布具有明显的对称性，四顶点上的点电荷受力大小相同，而且两坐标方向分量的方程应具有相同的表达形式．解 1设a为正方形边长，取如图8-1 所示的 Oxy 坐标系．以 F1 x表示电荷q1所受的合力在 x 方向的分量，F i1 x表示其它电荷对它的作用力在x 方向的分量，根据题意，合力的在x 方向分量的代数和为零，有F1x F21xF31xF41xFQ 1x应用库仑定律，可得电荷 q1所受其它电荷对它的力在x 方向的分量，代入上式得0q 2 cos45q2qQ cos450 42a240 a22400 2 a2Q1 2 q12 4.0 108C42423.8310 8C解 2由图 8-1知 F Q1与电荷 q1所受另三力的合力均在对角线方向上，故在该方向上力的平衡方程为F Q12F21 cos45F310应用库仑定律，可得上式中各力的量值，则有qQ2q 2 cos45q 22240 a 2 4 02a2402a亦有Q1 2 q12 4.010 8C 3.83 10 8 C42428-2电荷量为等值同号的两个点电荷之间距离为2l，求其连线的中垂面上电场强度最大处到两电荷连线中点的距离．分析因两电荷等量同号，由于对称性，在连线中垂面上，以连线中点为圆心的圆上各点电场强度大小相等，方向沿径向．只需求出电场强度沿径向的分布规律，电场强度最大处应满足极值条件．yEE2E1（ 0, y）解以两点电荷连线中点 O 为原点 ,x轴沿连线方向， y 轴为中垂面上任一径向，取如图8-2所示的坐标系． E 、E分别为两点电荷在y 轴上任意点 (0, y) 处产生的电场强度，由12于对称性，合场强 E (0, y)沿y正向，y轴上任意点的合场强为E E1E22E1 cos j其中E1 E2q， cosy40y2l2221y l2故E qy22320y l2dE电场强度最大处应满足极值条件，令0，得dyq l 2 2 y222250y l2解得y 2 l2因 y 轴为中垂面上任一径向，无须取负值，则极值位置为y02l ．又由计算2可得 d2 E0 ，故在位置为 y02l 处E有极大值，即在中垂面（x= 0）上dy 2y y02场强最大处是以 O 为中心，半径为2l 的圆．28-3半径为R的一段圆弧，圆心角为60 ，一半均匀带正电，另一半均匀带负电，单位长圆弧上所带电荷量分别为和，求其圆心处的电场强度．分析当电荷沿一细线连续分布时，电荷线密度为，须将带电细线分为足够小的一系列电荷元 dq dl ，每一电荷元都可视为点电荷．设r 为电荷元 dq 到空间某点的径矢，则场强叠加原理给出该点场强为沿电荷分布曲线L 的矢量积分 Er dq r dl，通常应取平面直角坐标系，将矢量积分化为两标量L 40 r3L40 r3积分进行计算在解题时应该注意到，电荷分布的对称性往往会使问题得到简化．．解以带电圆弧的圆心为原点，取如图8-3 的 Oxy坐标系，带正电的圆弧上电荷元 dq dl Rd的角位置为，在圆心处的场强为 d E，与之对称的带负电的圆弧上电荷元 dq dl 角位置为，+在圆心处的场强为 d E．不难看出，dE x与dE x相抵消， dE y与 dE y相等，即d ldE x dE x0+dE y dE y2dE y2dE sin+θOx–- θ电荷元 dq 在圆心处电场强度的大小为dEdqd4 0R 24 0R应用场强叠加原理，得3030sin d3E E y 2 dE y 214 0R20R28-4 均匀带正电荷圆环，半径为R ，电荷线密度为，其上有一长度为d ( dR) 的缺口，试求轴线上距环心x 处 P 点的电场强度．分析 根据场强叠加原理，完整的圆环在 x 处的电场强度应等于带缺口的圆弧在 x 处的场强与缺口弧元在该点场强的叠加．因例题 8-3 已经给出了完整的圆环在 x 处的电场强度，而且对于弧元，因 dR ，可以视为一个点电荷，所以带缺口圆弧在轴线上 x 处的电场强度应等于完整的圆环在x 处的场强与视为点电荷的弧元在该点场强的矢量差．y d- E 2yEOθxE 1 xRE 2yE 2图 8－4解 取如图 8-4 所示的 O xy 坐标系， x 轴在圆环轴向，使缺口与圆心连线在 O xy 平面内．利用例题 8-3 结果，完整带电圆环在 x 处的场强 E 1 沿 x 方向，即E1E1 xqx22340xR2其中 q 2 R ．由点电荷场强表达式，带电量为 d 的点电荷在x处的场强为E21d40 ( x2R2 )E2 x1x d， E2 y E2 sinR dE2 cos x R3x R34 02224222带缺口圆弧在轴线上 x 处的电场强度应等于完整的圆环在x 处的场强与弧元d 在该点场强的矢量差，即E E1 E 2，并得两坐标方向的分量表达式为E x E1xE2x2 R d x0 (x 234R2) 2E y0E2 yR d0 ( x234R2) 2E 方向与x轴正向夹角为arctan E yE xarctanRdx 2 R d8-5一半径为R 的均匀带电细圆环，一半电荷线密度为，另一半电荷线密度为，求轴线上距环心x 处的电场强度（假设电荷是不能移动的）.d qA d E dE O x d E xBd q ˊyd EˊdEd E yd E'x x d E z z（ a）（b）图 8－5分析根据电荷分布的对称性，在带电细圆环上取任一条直径的两端等量异号电荷元，它们在轴线上距环心x 处的电场强度沿轴线方向的分量大小相等方向相反，故相互抵消，而垂直于轴线的分量互相加强．但是，这些成对的电荷元在x处的电场强度垂直于轴线的分量方向却各不相同，均匀分布在一个半圆区域内，与各电荷元在圆环上的位置有关．所以，还必须在垂直于轴线的平面内进行矢量叠加，才能求出整个圆环在 x 处的电场强度．解取圆环的轴线为x 轴，在圆环上距正负电荷分界点 A 的张角为处取电荷元 dq Rd，直径的另一端等量异号电荷元为dq ，它们在x处的电场强度沿轴线方向的分量dE x和 dE x大小相等方向相反，相互抵消，如图8-5 （a）所示，而垂直于轴线的分量dE 则互相加强．由点电荷场强表达式得dE Rd sin R2 d0 ( x 2R2 )R2)324 4 0 (x 2在垂直于轴线的平面内，以OA 方向为 z 轴正向，可得 dE 的投影如图 8-5（ b）所示，则有dE y dE sin，dE z dE c o s对带正电荷的半圆环积分的 2 倍，就是整个圆环在x 处的电场强度，即得E z 2dE z 2 cos dE000E E y 2 sin dE R 2sinR 23d30 ( x204 0 ( x24R2) 2R2) 2x 处的电场强度方向为y 轴正向．8-6 均匀带电细棒，棒长l = 20cm ，线电荷密度 3 10 8 C/m ．求：（1）棒的延长线上与棒的中点相距L = 18cm处的电场强度；（2）棒的垂直平分线上与棒的中点相距 d = 8cm处的电场强度．yd E Qd E d E′Qdd x′x d x P d E PO L x图 8-6分析当电荷沿一细线连续分布时，须将带电细线分为足够小的一系列电荷元 dq dl ，空间某点电场强度为沿电荷分布曲线L 的矢量积分E r dl3 ．当L 40 r计算细棒延长线上某点的电场强度时，细棒上各电荷元在该点的电场强度方向相同，均沿延长线方向，矢量积分将简化为标量积分，而不论细棒上的电荷分布是否均匀．当计算细棒的垂直平分线上某点的电场强度时，由于电荷分布的对称性，均匀带电细棒中点两边对称位置处的电荷元在该点的电场强度沿棒长方向的分量将互相抵消，只需计算垂直于棒长方向的分量．由于电荷分布关于中垂线为对称，对中垂线上距原点d 远的 Q 点，不仿作出它们在 Q 点产生的场元， dE ， d E ’ , 不难看出， Q 点电场的积分因此而简化，结果必沿 y 轴正向 .解 （1）取Oxy坐标系如图8-6所示，在细棒上坐标x 处取 dx 宽的电荷元 dqdx ，细棒延长线上的P 点与电荷元的距离为Lx ， dq 在 P 点产生的电场强度大小为dxdE p24 0 (L x)细棒在 P 点产生的电场强度大小为L dxlE pdE p22.41 10 3 N/CL L224 02xL2l4方向沿 x 轴正向．（2 ）在细棒上 x 和 x 处取对称的两个电荷元 dq 和 dq ，它们在 Q 点产生的电场强度分别为 d E 和 dE ’， 如图 8-6 所示．它们的 x 方向分量相互抵消， y 方向分量相互加强，叠加后得到沿y 方向的合场强 dE Q ，其大小为dE Q 2dxx 2 )cosd dx4 0 (d22 0 (d 2 x 2 )3 2细棒在 Q 点产生的电场强度大小为LdLdxdx2E E Q dE Q21 222 3 2222d x 2(d)2dx 0L121 / 2 5.27 103 N/Cd2Ld4方向沿 y 轴正向．8-7有一沿x 轴放置的无限长分段均匀带电直线，电荷线密度分别为x0 和x 0 ，求y轴上距坐标原点为d处的电场强度．分析与上题的方法类似，当计算该带电直线y 轴上某点的电场强度时，由于电荷分布的对称性，均匀带电直线原点两边对称位置处的电荷元在该点的电场强度垂直于棒长方向的分量将互相抵消，只需计算沿棒长方向的分量．yd EP d E Pd E′dd q d q′++++++++++O －－－－－－－图 8-7解如图 8-7 所示，在 x 轴上取以原点为对称的两电荷元dq 及 dq dx ，它们在 y 轴上距坐标原点为 d 处的电场强度分别为d E和 d E，由于对称性，它们的 y 方向分量相互抵消，而x 方向分量叠加合成为dE P 2dE x2 dx 2 cosxdxd2 x 2 0 d 2x 2 3 24该带电直线在 P 点产生的电场强度大小为E E xdE Pxdx(d2x 2 )3 / 22114031d 2 x21 / 22 0 d2方向沿 x 正向，即Ej20 d8-8 电荷线密度为 的无限长均匀带电直线，中部弯成半径为 R 的四分之一圆弧，求圆弧的圆心 O 点的电场强度．xd E 1xd EAO d E ’d q ’d Ed E 2d q ’ARRd E ’d qBB l d q分析由于整个带电线以过圆心对半分割圆弧垂直带电线平面的平面为对称，可以确定圆心处的电场强度应沿圆弧等分点指向圆心的方向．按照电荷分布特征，分别计算圆弧和两段直带电线在O 点的场强，再叠加求和较为简便．解 先计算圆弧 AB 在 O 点的场强．如图8-8 （ a ）所示，取圆弧等分点指向圆心的方向为 x 轴．对称的两电荷元 dq Rd及 dq 在 O 点电场强度分别为d E 和 d E ，由于对称性，它们叠加后的合场强沿x 方向，大小为dE 1 2Rd2 coscos dR42 0 R整个圆弧部分在O 点电场强度的大小为E14 cos d22 0 R00 R再计算两段直带电线在O 点的场强．如图8-8 （b ）所示，取圆弧等分点指向圆心的方向为x 轴．对称的两电荷元dq及dq在 O 点电场强度分别为d E和d E，其中 dq dl 到B点距离为l．由于对称性，它们叠加后的合场强沿x 方向，大小为dE22dl2 )cos dlcos 40(R2l420 (R2l 2 )4由几何关系可得1l 2cos2， l R tan ，cos2(cos sin ) ，R 2R242则 dl1d，代入上式并积分，得两段直带电线在O 点的场强为Rcos2E2dE222 (cos sin)d04 0 R0由场强叠加原理， O 点处的总场强大小为EE1E2E124 0 R方向沿 x 轴正向．8-9均匀带电圆盘，电荷面密度为，半径为 R，在其轴线上放置一均匀带电细杆，电荷线密度O d q L x x 为，长为 L，求圆盘轴线上距盘心 x（设 x>L ）处的电场强度．分析由于已经计算过圆盘图 8-9轴线上的电场分布和带电细杆延长线上的电场分布，两者的叠加就是所要求的电场强度分布情况．解以盘心为原点， x 轴沿轴向，如图8-9 所示．例题 8-4 给出，均匀带电圆盘轴线上距盘心x 处的场强沿 x 轴正向，大小为E11x2 0R2x 2应用习题 8-6中的方法，在细杆上距盘心l 远处取电荷元dq dl ，它在距盘心 x 远处产生的电场强度大小为dE dl40 (L x) 2方向沿 x 轴正向．整个细杆在该点产生的电场强度大小为L dl11E20 40 x l 2 4 0x L x叠加后 x 处的电场强度大小为x11E E1E212 0R 2x2 4 0x L x方向沿 x 轴正向．当 x 变化时，上式反映了x 轴上 E 随坐标 x 的变化规律．8-10半径为R的半球面，均匀带有电荷，电荷面密度为，求其球心处的电场强度．分析电荷呈面分布，把半球面分割为中心均在轴上半径连续变化的一系列细圆环带，球心处的电场强度是这一系列细圆环带在该点电场强度的叠加．解如图 8-10所示，取半径为 r ，宽度为dl的细圆环带，面积为dS 2 r dl ，带电量为 dqdS 2 r dl 2 rR d ．例题8-3给出半径为 r ，带电量为 q的细圆环轴线上距环心 x 远处的电场强度为Exq4 0 r 2x2 3 / 2作代换： q dq ， E dE ，细圆环带在球心O d lRrO点的电场强度大小为xdq R cos 2 R 2 sin ddEx2 3 / 240 R 34 0 r 22c o s s i n d4 0方向沿对称轴向．半球面在球心O 点的电场强度大小为E dE02 2 si n s i n d4040若半球面带正电，则O 点电场强度方向沿对称轴向右．8-11圆锥体底面半径为R，高为 H，均匀带电，电荷体密度为，求其顶点 A 点的电场强度．分析把电荷按体积连续分布的圆锥体分割为半径连续变化（从而到锥顶A点的距离也连续变化）的一系列圆盘，HR rA顶点 A 处的电场强度是这一系列圆盘在x该点电场强度的叠加．解例题 8-4 给出半径为 r、电荷面密度为的带电圆盘轴线上距盘心为x远处的电场强度的大小为E1x （ 1）r 22x 2如图 8-11 所示，在距 A 为 x 远处取厚度为 dx 的薄圆盘，半径为 r ，面积为r 2 ， 体 积 为 r 2dx ， 因 dx 为 一 无 穷 小 量 ， 薄 圆 盘 上 电 荷 面 密 度r 2 dx dx ，代入（ 1）式，得薄圆盘在 A 点产生的电场强度为r 2dE2dx 1 r 2xx 2利用几何关系x H，对上式积分得圆锥体在 A 点的电场强x 2R 2r 2H 2度为EdE1HHH 1 HR 2dxH 22 0H 22 0R 2 方向为沿对称轴向．8-12在半径为 R ，高为 2R 的圆柱面中心处放置一点电荷 q ，求通过此柱面的电场强度通量．R分析在本题中，用直接积分法求电场强度通量比较困难．根据点电荷电场分布的球对称性，如果2R S1Q以 2R 为半径作一球面与圆柱相切，如图8-12 所示，不难看出，高为 2R 的球台侧面的电通量与同高的圆柱侧面的电通量相同．由于球面上各点场强大小相等，方向均垂直于球面，所以球面上面积相同的部分电通量必定相同． 又因为已知以点电荷为中心的球面的电通量，问题就归结为计算球台的侧面积．解 半径 r2R 的球面积为 S 4 r 2 8 R 2 ，高 h2R 的球台侧面积为S1 2 r h 22R 2R 4 2 R2以点电荷为中心的球面的电通量为q，则该圆柱侧面的电通量为0e1S1q 2 q S 2 08-13电荷面密度为的均匀带电平板，以平板上的一点O 为中心， R 为半径作一半球面，如图所示，求通过此半球面的电场强度通量．分析无限大带电平板两侧的电场强度大小为 E，方向垂直于带电平板，但是本题中2 0带电平板面积有限，空间各点的电场强度方向和大小都难以确定，所以不可能用积分的方法计算半球面的电场强度通量．不过，带电平板两侧的R O图 8-13电场是对称的，如果在平板另一侧补上另一半球面合成一个球面，则通过两个半球面的电通量相同，等于整个球面总电通量的一半．即使平板上电荷分布不均匀，平板两侧的电场仍然是对称的，只要知道半球面所覆盖的电荷量，也同样可以计算出半球面的电场强度通量．解在平板另一侧补上另一半球面，形成一球面，其包围的电荷为图中阴影部分，即半径为R 的圆面上所带的电量q R2，由高斯定理，通过球面的总电通量为E d S 1 q R 2S00所以，通过半球面的电通量为11R 2 2 2 08-14有半径为 R ，电荷量为 q 的均匀带电球体， 求其球内外各点的电场强度．S 2Ed r ’r ’ rRRS 1Rr(a)(b) (c)图 8-14分析因为电荷分布具有球对称性，所以电场分布也具有球对称性，在与带电球同心、半径为 r 的球面上各点的电场强度大小相等，并垂直于球面沿径向，因此可以应用高斯定理计算电场分布．本题还可以用场强叠加原理积分求解． 将均带电球体分割为半径连续变化的一系列同心薄球壳， 其中任一薄球壳都可视为均匀带电球面． 由于已知均匀带电球面内部电场强度为零， 外部电场分布与位于球心处的点电荷的相同， 方向沿径向，故可以用标量积分求出本题结果．解 1 应用高斯定理计算电场分布．（1 ）球体内的电场强度球体体积为 V4 R 3，均匀带电，电荷体密度 q．如图 8-14(a) 所示，3V4r 3 ，包围的作半径为 r 0r R 的球形高斯面 S 1 ，所包围的球体体积为 V 13电荷量为qV 1qV 1q r 31VR 3 ，设半径为 r 处的场强为 E ，由高斯定理得E 1 d S E 1 4 r 21qS 1得qr E 14 0R 3（2 ）球体外的电场强度作半径 rR 的球形高斯面 S 2 ，包围电荷量为qV q ，由高斯定理得E 2 dS E 2 4 r 21qqS 2得E 2q4 r2表明均匀带电球体外任一点场强与假设全部电荷集中在球心的点电荷产生在该点的场相同．根据以上结果可作场强分布曲线如图8-14(b) 所示．注意到在 r=R处场强是连续的．解 2 用场强叠加原理积分求解（1）球体内的电场强度在球体内取半径为 r ，厚度为 dr 的薄球壳，如图 8-14(c) 所示，体积为dV4 r 2 dr ，带电量为dqdVq 4 r 2 dr 3q r 2 drVR 3在距球心 r (0 r R ， rr ) 远处产生的场强为dE 1dq3qr 2 dr0r240R 3r 24在 rr 处产生的场强为零． 所以球内 r 处的场强是半径 r r 的所有薄球壳在该处产生的场强的叠加，积分得E 1rdE 13q3 2 rr 2 drqr30 4 0 R r4R（2 ）球体外的电场强度球外 r 处的场强是整个球内所有薄球壳在该处产生的场强的叠加，积分得3q RqE2dE22r 2 dr243r4 0 r 0 R结果与解 1 相同．8-15 均匀带电球壳内半径为6cm ，外半径为10cm ，电荷体密度为 2×10 -5 C/m 3，求距球心为 5cm 、8cm及 12cm 各点的电场强度．分析与上题相同，由于电荷分布具有球对S C称性，所以电场分布也是球对称的，在半径为r 的同心球面上各点场强大小相等，沿径向，可以用高斯定理求解．本题也同样可用场强叠加原理，S BR1R2S A由均匀带电球面的场强积分求出空间场强分布．解球壳内外半径分别为R1 = 0.06m ，图8-15R2 =0.10m，题中所求三点到球心的距离分别为r A=0.05m,r B =0.08m, r C =0.12m ．分别以 r A、 r B、 r C为半径作球形高斯面 S A、S B、S C，如图 8-15 所示．由于电场分布的球对称性，对各球面的高斯定理表达式均可写为E d S E4r 21q(1)S（1 ） r A0.05m ，即 r A R1，在 S B面内包围的电荷q0 ，代入 (1) 式得S AAr 20AE 4 E =0（2 ）r B0.08m ，即R1r B R2，在 S B面内包围的电荷为q dV r B4r2dr 433R13(r B R1 )S B 代入 (1) 式得E B 4 r B24r B3R13E B3 0r B R133r B2代入数字得E B210 50.080.063N / C 3.48104N / C8.8510120.0823（3 ） r C0.12m，即 r C R2，在 S C面内包围的电荷为q dV R24 r 2 dr4(R23R13 )R1S C3代入 (1) 式得E C 4 r C24R23R13E c2 R23R133030 r c代入数字得E C 210 50.1030.0634.1 104N / C 38.8510120.123 N/C8-16 两无限长同轴圆柱面，半径分别为 R1和 R2（R2 > R1），带有等值异号电荷，单位长度的电荷量为和，求距轴线R1r 处的电场强度，当：（1）r R2；r R1；（ 2）R1R2（ 3） r R2．S C分析因为电荷分布具有轴对称性，所以S A h 电场分布也是轴对称的，即在半径为 r 的无限长S B圆柱面（与带电体共轴）的侧面上各点电场强度大小相等，方向垂直于侧面沿径向，故可用高斯定理求解．图 8-16由于例题 8-6 已经给出了无限长均匀带电圆柱面的电场分布，可以将其结果作为既有公式，应用场强叠加原理计算带有等值异号电荷的两同轴长圆柱面产生的电场．解 1分别两柱面内、两柱面间和两柱面外作高为h 的柱面形高斯面S A、S B、S C，如图 8-16 所示．由于电场分布的轴对称性，上下两底面上的场强方向与底面平行，对通量没有贡献，故对各柱面的高斯定理表达式均可写为E d SE d S E 2 r h1（ 1）qS侧（1） rR 1 时，高斯面 S A 内包围的电荷q0 ，代入 (1) 式得S AE A 2 r h 0E A 0（2） R 1r R 2 ，高斯面 S B 内包围的电荷qh ，代入 (1)式得S AE B2 0 r B（3 ） rR 2 ，高斯面 S c 内包围的电荷qhh 0 ，代入 (1) 式得S AE C =0解 2 利用例题 8-6 的结果，两无限长均匀带电圆柱面的在各自柱面内的场强为零，在各自柱面外的电场强度分别为E 1外r R 1 ，E 2外r R 220r2 0 r两柱面的电场叠加后，得（1 ） r R 1 时E AE 1内 E 2内 0（2 ） R 1 r R 2 时E BE 1外E 2内2 0 r B（3 ） r R 2 时E C E 1外 E 2 外20 rC8-17一厚度为d的均匀带电无限大平板，体电荷密度为，求板内外各点的电场强度 .分析由于均匀带电厚板是无限的，所以其电场具有对称性．厚板平分面两侧ES Axd2 S S Bx电场强度垂直于平板，与平分面距离相同的各点场强相0d/ 2x等．因此可以应用高斯定理（ a ）（ b ）计算电场分布．图 8-17解作高为 2x，侧面垂直于平板，两底平行于平板、底面积为S 的的柱形高斯面，如图 8-17(a) 所示．由于侧面与电场线平行，无电场线穿过，则有E d SE d S 2ES1q(1)侧（1）厚板外的场强x d时，柱面 S A内包围的电荷qSd ，代入 (1) 式得2S A2E A S Sd E Ad2 0即均匀无限大带电厚平板板外的电场是均匀电场．（2）厚板内的场强x d时，柱面 S B内包围的电荷q 2x S ，代入 (1) 式得2S B2E B S2xS E B x00厚板内外场强分布曲线如图8-17(b) 所示．8-18 一半径为 R 的无限长均匀带电半圆柱面，电荷面密度为，求：（1 ）轴线上任意点的电场强度； （ 2）若0 sin ( 0为常量 ) 结果又如何？分析 无限长半圆柱面可以沿轴向分割成一系列无限长带电条带，由例题8-6 给出的无限长带电直线的电场分布，用 场强叠加原理可以求半圆柱面轴上的场强．解 （ 1）作与轴线垂直的截面并建立如d l ’dd lRy图 8-18 所示的坐标系，在d 处取宽d Ed E ˊ为 dl Rd的无限长带电条带，其单位长所x带电荷量为dl ，利用例题 8-6 给出的结图 8-18果，它在轴线上产生的场强大小为dEdl d2R2 0在与 dl 对称的位置上取宽为 dl dl 的另一长直带电条带，它们在轴上的场强分别为 d E 和 d E ，由于对称性，它们的 y 方向分量相互抵消， x 方向分量相互加强，如图所示，所以带电半圆柱面在轴线上O 点的电场应沿 x 方向，大小为EE xsin dE2sin d（2）若0 sin （ 0 为常量），半圆柱面上电荷分布以 x 轴为对称，所取对称位置上宽为 dl 和 dldl 的无限长带电条带上的电荷线密度相同，均为dl0 Rsin d ，在轴线上产生的场强大小为dERd 0 sin d2 0 R2 0它们的 y 方向分量仍然相互抵消， x 方向分量相互加强，得EE x sin dEsin 2 d20 04 08-19 如图所示，在 Oxy 平面上有一沿 y 方向的无限长带电板，宽度为L ，电荷面密度为k( xL ),k 为一常量，求（ 1 ）x= 0 直线上的电场强度，并讨论dL 时的情况；（ 2） x=b 直线上的电场强度．分析把无限长有限宽的带电板分割成一系列带电条带， 同样由例题 8-6 给出的无限长带电直线的电场分布，用场强叠加原理可以求解．解（ 1 ）在位置 x 处取 宽为 dx 的 长直 带电 条带，单位长带电 量为dx k (xL)dx ，利用例题 8-6 结果，它在 x0 处产生的场强为dEdxk (x L ) dx2 0 x2x方向沿 x 轴向．由于分割出来的各带电条带在x 0 处的场xx强均沿 x 方向，应用场强叠加原理，无限长带电板在 x0处产生的场强大小为d xkd L ( xL)dLEddx2 xkL (1 d L2ln)db当 dL 时，根据近似公式 lim ln(1x)xx 0Elim kL [1 ln(1 L)] kL (1 L )图 8-19L 2 0d 2 0 dd（2）由于 x 处取宽为 dx 的长直带电条带与 xb 的直线相距 b x ，故dEdx k( x L) dx2 0 (b x)20 (bx)Ekd L ( xb) (b L)dEddx2 0 x bkb d L ][(bL ) lnd2 0b L方向沿 x 轴向．8-20 在边长为 10cm 的等边三角形的三顶角上， 各放有等量电荷， 电荷量 均为 6.0 10 8C ．（1 ）计算此三角形中线交点处的电场强度和电势；（2 ）将2.0 10 9 C 的电荷从无穷远处移到中心点，电场力作了多少功？分析 场强是矢量，而电势是标量，要用矢量q叠加法求点电荷系的场强， 用标量叠加求其电势．当 a电荷分布于有限区域时，往往选无穷远点为电势零点．电场力所作的功等于电荷始末位置的电势能之差．qq解 （ 1）根据等边三角形的几何特征，任意两个等量同号电荷在三角形中线交点处产生的场强之矢量和正好与第三个同号等量电荷在该点的场强等大反向，如图 8-20所示，故由场强叠加原理得中心处 O点 场 强3EE i 0i1又由电势叠加原理和点电荷电势公式，该点电势为3qVV i30 ri 14其中 r 为点电荷到等边三角形中线交点之距， r3a ，则33 3q 9336.0 10810 4 VV9100.10V 2.84a（2 ）无穷远点为电势零点，电荷在无穷远处电势能为零，则移到三角形中心电场力作功为W q V V qV05.6105J(0)8-21 两块带有等值异号电荷的大金属平行板，相距为 15cm ，负极接地（即以地球电势为零），电荷面密度 4.510 6 C / m 2．求：（1）正极板的电势；（2）两极板之间距正极板为8cm处的电势；（3）把q 2.510 9 C 的电荷从正极板移到负极板，电++++++++++场力作了多少功？E分析应用例题 8-7 的结果，忽略边缘效应，––––––––––两板间电场可视为两个无限大均匀带等值异号电图 8-21荷平面间场强 E，为匀强电场，方向从正极指向负极，如图8-21 所示．负板接地后电势为零，由电势的定义，两极间任一点的电势等于该点到负极板的距离与场强的乘积．解（1）正极板的电势为V Ed d 4.51060.15V48.8510127.63 10 V（2 ）两板间距正极板为8cm 处的电势为V1 Ed Ed 4.5 1060.07V 3.56 10 4 V8.8510 12（3 ）电荷从正极板移到负极板，电场力作的功等于极板间电势差与电荷量的乘积，即W qV 2.5 10 77.63 104 J 1.91 104J8-22如图8-22所示的电四极子，q和l都为已知，P点到电四极子中心O 处的距离为 r ，求 P 点处的电势，并由电势求电场强度．分析 在点电荷系电场中，由电势叠加原理可求出空间各点的电势．由场强与电势的微分关系可求出 P 点的场强．+ q –2 q + qP- l O lr解 三个点电荷在 P 点的电势分别为V 11 ( q), V 2 41 2q , 图 8-224 r lr1 qV 3r l4由电势叠加原理，得P 点的电势为V Pq( 121 )2ql 214rlr rl4 r 3l 2(1r 2)当电四级子的电荷间距比 P 点到四极子中心的距离小得多，即 lr 时，得2ql 2Q V Pr 24r 34其中 Q2ql 2 ，称为电四极矩．由于 P 点电势只是 r 的函数，由电场强度与电势的微分关系知 P 点电场强度一定沿 r 方向，大小为dV P 3Q E P4 r 4dr8-23 一半径为 R 非均匀带电半圆环， 电荷线密度为 0 cos （ 0 为一正常数），求环心处的电场强度和电势，若电荷线密度为 0 sin ，结果又会怎样？分析半圆环上电荷分布不均匀，但是 cos 或 sin 的函数，因此必定以过的平分线为奇对称或偶对称， 在计算电场强度和电势时， 充分利用对称性， 可2以使计算过程大大简化．y解 （1 ）在圆环上对称位置 和处分别取弧元 dl Rd 和 dl ，在环心 O点产生的场强分别为 d E 和 d E ，如图d l ˊd l8-23 所示，它们的 y 方向分量相互抵消，d E ˊ dx 方向分量相互加强．dl 的电荷量 dqdl 0 R cos d ，Oxd E在 O 点场强的 x 方向分量为dl cos 2dE x4R 2cos4 Rd图 8-23半圆环在 O 点的电场强度大小为EE x dE x 02 d4 RcosoR 1 cos2 dR8方向沿 x 轴负向．因为cos ，电荷分布以 y 轴为奇对称，显然，弧元 dl 和 dl 的正负电荷在 O 点的电势相互抵消，所以半圆环在O 点的电势为零．（2）如果0 sin ，用同样的分析方法知 O 点电场强度的 x 方向分量为零，场强沿 y 轴负向．弧元 dl 在 O 点场强的 y 方向分量为dE ydlsinsin 2 dR24 0 R 24。