内容正文:
第九章 静电场及其应用
人教版 必修三
第四节 静电的防止与利用
情境引入:自然界到处有静电。生产中的搅拌、挤压、切割等活动,生活中的穿衣、脱衣、运动等过程都可能产生静电。在加油站给车加油前,为什么要触摸一下静电释放器?
如图甲所示,导体中的电子为什么向左运动?如图乙所示,导体内部的净电荷为什么少了?E′是什么?图丙说明了什么?
把一个不带电的金属导体ABCD放到电场强度为 E0 的电场中。思考如下问题:
1.静电平衡的实质金属导体放到场强为E0的电场中,导体中的自由电子在静电力作用下定向移动,导致导体一侧聚集负电荷,而另一侧聚集正电荷,感应电荷在导体内部产生与原电场方向相反的电场,导致合场强减小。当感应电荷继续增加,合场强逐渐减小,直到合场强为零时,自由电荷的定向移动停止。
2.对静电平衡的三点理解(1)静电平衡是自由电荷发生定向移动的结果,达到静电平衡时,自由电荷不再发生定向移动。(2)金属导体建立静电平衡的时间是非常短暂的。(3)导体达到静电平衡后内部场强处处为零,是指外电场E0与导体两端的感应电荷产生的电场E′的合场强为零,E′=-E0。
一、静电平衡
例1 如图所示,点电荷A和B所带电荷量分别为+3.0×10-8 C和-2.4×10-8 C,彼此相距6 cm。若在两点电荷连线中点O处放一个半径为1 cm的金属球壳,求球壳上感应电荷在O点处产生的电场强度。(静电力常量k=9×109 N·m2/C2)
【答案】5.4×105 N/C,方向由O指向A
【变式训练1】如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近P处,放置一个正点电荷,达到静电平衡后( )
A.c处场强比d处大B.c处场强比d处小C.杆内c处场强的方向由b指向aD.杆内c处场强的方向由a指向b
B
如图甲所示,把一个大的导体安放在绝缘支架上,并使导体带电。然后用带绝缘柄的小验电球P接触它的A点,再与验电器接触,检验A点的带电情况。按同样的方法检验B点和C点的带电情况。
实际情况是验电球跟带电体的A点接触后,验电器的金属箔张角较小;跟B点接触后,验电器的金属箔张角较大;跟尖端C点接触后,验电器的金属箔张角最大。
1.处于静电平衡的导体上电荷的分布
(1)导体内部没有净剩电荷,电荷只分布在导体的外表面。
(2)在导体外表面,越尖锐的位置,电荷的密度(单位面积的电荷量)越大,周围的电场强度越大。补充:若导体为空腔,则电荷只分布在外表面,内表面无电荷。
二、尖端放电
二、尖端放电
2.尖端放电
利用导体表面电荷分布的特点,尖端的强电场使空气电离,中和尖端的电荷的现象。避雷针是这一现象的应用。越尖锐越易放电,故高压设备上的金属元件表面要尽量光滑,避免尖端放电。
如图乙、丙所示,两组实验装置完全相同,C为仅在上端开有小孔的空心金属球,D为绝缘手柄一端连接的不带电金属小球,使验电器B和空心金属球C带电,验电器A不带电。如图乙,若用金属小球D与C的外部接触,然后再跟A的金属球接触,观察到A的箔片张开;如图丙,若让D与C的内表面接触,然后再跟A的金属球接触,观察到A的箔片闭合。这两种现象说明了什么?空腔内电场有何特点?
说明C的外表面有电荷,内表面没有电荷。由静电平衡知,空腔内场强为零。
三、静电屏蔽
1.定义:把一个电学仪器放在封闭的金属壳里,即使壳外有电场,但由于壳内电场强度保持为 0,外电场对壳内的仪器不会产生影响。金属壳的这种作用叫作静电屏蔽。
2.实质:静电屏蔽的实质是静电平衡。金属壳内的感应电荷的电场和外加电场矢量和为零,好像是金属壳将外电场“挡”在外面,即所谓的屏蔽作用,其实是壳内两种电场并存,矢量和为零。
三、静电屏蔽
静电屏蔽的两种情况
静电外屏蔽 静电内屏蔽
图示
实现过程 因场源电荷产生的电场与导体球壳表面上感应电荷的电场在空腔内的合场强为零,达到静电平衡状态,起到屏蔽外电场的作用 当空腔外部接地时,外表面的感应电荷因接地将传给地球,外部电场消失,起到屏蔽内电场的作用
最终结论 导体空腔内不受外界电场影响 接地导体空腔外部不受内部电场影响
本质 静电感应与静电平衡
三、静电屏蔽
3.静电屏蔽的应用和防止
(1)应用:为了防止外界信号的干扰,静电屏蔽被广泛地应用于科学技术工作中。许多电子仪器外面都套着金属罩;通讯电缆外面包着一层铅皮;高压带电作业人员穿金属网衣;又如电话线从高压线下经过,为了防止高压线对电话线的影响,在高压线与电话线之间装一金属网等,这些都是用来防止外界电场干扰的屏蔽措施。
(2)防止:静电屏蔽也可带来不利的影响。如通讯工具在钢筋结构建筑中接收信号较弱;宇宙飞船返回地球大气层时,与大气层高速摩擦,在飞船周围形成一层等离子体,对飞船产生静电屏蔽作用,导致飞船和地面控制中心的通信联络暂时中断。