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(1) 曲线上每一点切线方向为该点电场方向, (2) 通过垂直于电场方向单位面积电场线数为
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一 、点电荷模型 二 、库仑定律
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将导体放入电场中,由于场对导体中电荷的作 用,使电荷重新分布,从而也改变了原先的场分布. 金属导体、电介质及场间的相互影响及相互作用 同样,将电介质放入电场,场对电介质中电荷发 生作用,也要引起电荷重新分布,相应的,需求解新 的场分布. 本章即研究导体、电介质与场的相互作用及影 响
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在我国很早就发现了磁石的指向性,并制出了指向 仪器 司南.我国古籍中,关于指南针的最早记载,始 见于沈括的《梦溪笔谈>.磁针的制作,采用了人工磁 化方法。正是由于指南针的出现,沈括最先发现了磁 偏现象, “常微偏东,不全南也” 遗憾的是,关于磁的认识尽管极为丰富,而关于磁现象的 本质及解释,往往又是含糊的,缺乏深入细致的研究
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7. 1 电介质的极化 7. 2 极化强度和极化电荷 7. 3 介质中的静电场 7. 4 实际物体的极化 7. 5 介质中的高斯定理 7. 6 电介质中的静电能
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1.1 物质的电结构 电荷守恒定律 1.2 库仑定律 1.3 电场和电场强度 1.4 电势 1.5 高斯定理 1.6 静电场的基本方程式 1.7 静电能
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研究问题:电介质对静电场的响应,电介质极化的宏观规律及其微观机制; 电介质中电场的分布和电介质中电场的基本方程式,电场的计算
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一、 导体的静电平衡条件 1、静电平衡状态:带电体系中的电荷静止不动时,称为处于静电平衡状态。 实验表明,通过电荷在导体上的流动以建立新的平衡所需要的时间仅约 10-8—10-10S
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一.导体的静电平衡条件: ⑴导体内部任意点的场强为零。 ⑵导体表面附近的场强方向处处与表面垂直
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导体中含有许多可以自由移动的电子或离子。 然而也有另一类物质电子被束缚在自身所属的原子核 周围或夹在原子核中间,这些电子可以相互交换位置, 多少活动一些,但是不能到处移动,这类就是所谓的 非导体或绝缘体。绝缘体不能导电,但电场可以在其 中存在,并且在电学中起着重要的作用
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