大学物理之高斯定理

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1、Click to edit Master title style,,Click to edit Master text styles,,Second level,,Third level,,Fourth level,,Fifth level,,,,*,Gauss Law,高斯定理,一、电场线,1,、电场的图示法,-----,电场线,电场线,,为形象地描述场强的分布,在电场中人为地画出一些有方向的,曲,线,曲线上一点的切线方向表示该点场强的方向,。,电场线的疏密程度与该处场强大小成正比。电场线也称电力线。,,2、电场线的要点,1、电场线是假想的:电场线是人们用来形象的描述电场的分布而画出的一簇曲

2、线,虽然实验模拟了这簇曲线的形状,但是实验没有证实电场线的真是存在,电场线是假想的。,,,2、(静电场中)电场线不是闭合曲线,在静电场中,电场线起始于正电荷(或无穷远处),终止于负电荷(或无穷远处),不形成闭合曲线。,,,3、电场线的每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致。,,,4、电场线的疏密与电场强弱的关系:电场线的疏密程度与场强大小有关,电场线密处电场强,电场线疏处电场弱。,,,5、电场线在空间不相交、不相切、不闭合。,,二、电通量,1、电通量定义与求法,定义:,在电磁学中,电通量(符号:Φ,ₑ,)是电场的通量,与穿过一个曲面的电场线的数目成正比,是表征电场分布情况的物理量。,单位:,伏

3、特·米(V·m),,匀强电场中(平面)的电通量求法,,匀强电场且平面S与电场强度E的方向垂直:,,,,匀强电场且平面S与电场强度E的方向,成,θ角:,,,,,非,匀强电场中(,曲,面)的电通量求法,,,,,S,,,,,,电场中的任意闭合曲面,S,、非均匀电场强度,E,的通量:,,,,,,,,,,,,2、有关电通量的注意点,(1)关于曲面( )方向的规定:,,非封闭曲面:凸面为正方向,凹面为负方向,,闭合曲面:法线的正方向为指向闭合曲面的外侧。,,,(2)电通量是代数量:,,,当0<,θ0;,,,当,θ> 时, <0。,三、高斯定理,1、高斯定理定义,定义:,在真空中的

4、任意静电场中,通过任一,闭合曲面S,的电通量Φe,等于该,闭合,曲面,所包围电荷,电量,的代数和,除以,,,而与闭合曲面(高斯面),外,的电荷,无关,。,,,其数学表达式为,,,,注意:,E是高斯面上任一点的电场强度,该E与所有产生电场的场源有关。,2、高斯定理的验证---以点电荷为例,已知,,,(1) q位于闭合球面S的中心,,,+,,q,------q为场源点电荷的带电量,,(,2,) q位于闭合球面S,内但不是圆心,,,+,,q,课外延伸:立体角的概念,,,,课外延伸:立体角的概念,,“立体角”的定义:,一个锥面所围成的空间部分称为“立体角”。立体角是以圆锥体的顶点为球心,半径为1的球面

5、被锥面所截得的面积来度量的,度量单位称为“立体弧度”。,定义立体角为曲面上面积微元ds与其矢量半径的二次方的比值为此面微元对应的立体角记作,,,;由此可得,闭合球面的立体角都是4,π,。,,(,3,) q,位于任意闭合曲面,S,ʹ,内,,,,,,+,,S,',S,,(,4,) q,不在闭合曲面,S,内,+,,,,因为有几条电场线穿进面内必然有同样数目的电力线从面内出来。,,所以,推广:场源电荷为点电荷系,(,或电荷连续分布的带电体,),,q,j,,S,,,,,,,,,,,(,S,内),(,S,外),结论,在真空静电场中,穿过任一,闭合曲面,的电场强度通量,等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以

6、 ,,而与闭合曲面(高斯面)外的电荷无关,。,,---高斯定理,,,数学表达式为,,3、关于高斯定律的注意点,(1)关于闭合曲线的说明,,,,通过球面的电通量与球面半径无关,即以点电荷q为中心的任一球面,不论半径大小如何,通过球面的电通量都相等。,,,,若q不位于球面中心,电通量不变。,,,,若封闭面不是球面,电通量不变。,,,(2),电通量:穿出为正,穿进为负。,,,(3)仅面内电荷对电通量有贡献.面内电荷在闭合曲面内的位置不影响电通量。,,,,4、高斯定理的物理意义,静电场是有源场,,------高斯定理的物理意义,,---表明电力线从正电荷发出,穿出闭合曲面,,,所以,正电荷是静电场的源头,。,---表明电力线穿入闭合曲面而终止于负电荷,所以,负电荷是静电场的尾,。,所以电力线从正电荷发出,终止于负电荷。即静电场是有源场,,,

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