(25分)如圖所示,一薄壁導(dǎo)體球殼(以下簡稱為球殼)的球心在點(diǎn).球殼通過一細(xì)導(dǎo)線與端電壓
的電池的正極相連,電池負(fù)極接地.在球殼外
點(diǎn)有一電量為
的點(diǎn)電荷,
點(diǎn)有一電量為
的點(diǎn)電荷。
之間的距離
,
之間的距離
.現(xiàn)設(shè)想球殼的半徑從
開始緩慢地增大到50
,問:在此過程中的不同階段,大地流向球殼的電量各是多少?己知靜電力恒量
.假設(shè)點(diǎn)電荷能穿過球殼壁進(jìn)入導(dǎo)體球殼內(nèi)而不與導(dǎo)體壁接觸。
解析:
分以下幾個(gè)階段討論:
1.由于球殼外空間點(diǎn)電荷、
的存在,球殼外壁的電荷分布不均勻,用
表示面電荷密度.設(shè)球殼半徑
時(shí)球殼外壁帶的電量為
,因?yàn)殡姾?IMG height=23 src='http://thumb.zyjl.cn/pic1/img/20090720/20090720113451001.gif' width=16>、
與球殼外壁的電量
在球殼內(nèi)產(chǎn)生的合場強(qiáng)為零,球殼內(nèi)為電勢等于
的等勢區(qū),在導(dǎo)體表面上的面元
所帶的電量為
,它在球殼的球心
處產(chǎn)生的電勢為
,球殼外壁所有電荷在球心
產(chǎn)生的電勢
為
(1)
點(diǎn)電荷、
在球殼的球心
處產(chǎn)生的電勢分別為
與
,因球心
處的電勢等于球殼的電勢,按電勢疊加原理,即有
(2)
代入數(shù)值后可解得球殼外壁的電量為
因球殼內(nèi)壁無電荷,所以球殼的電量等于球殼外壁的電量
,即
(3)
2.當(dāng)球殼半徑趨于時(shí)(點(diǎn)電荷仍在球殼外),設(shè)球殼外壁的電量變?yōu)?IMG height=23 src='http://thumb.zyjl.cn/pic1/img/20090720/20090720113451020.gif' width=20>,球殼外的電荷
、
與球殼外壁的電量
在殼內(nèi)產(chǎn)生的合場強(qiáng)仍為零,因球殼內(nèi)仍無電荷,球殼內(nèi)仍保持電勢值為
的等勢區(qū),則有
(4)
解得球殼外壁的電量
因?yàn)榇藭r(shí)球殼內(nèi)壁電量仍為零,所以球殼的電量就等于球殼外壁的電量,即
(5)
在到趨于
的過程中,大地流向球殼的電量為
(6)
3.當(dāng)點(diǎn)電荷穿過球殼,剛進(jìn)入球殼內(nèi)(導(dǎo)體半徑仍為
),點(diǎn)電荷
在球殼內(nèi)壁感應(yīng)出電量-
,因球殼的靜電屏蔽,球殼內(nèi)電荷
與球殼內(nèi)壁電荷-
在球殼外產(chǎn)生的合電場為零,表明球殼外電場僅由球殼外電荷
與球殼外壁的電荷
所決定.由于球殼的靜電屏蔽,球殼外電荷
與球殼外壁的電荷
在球殼內(nèi)產(chǎn)生的合電場為零,表明對電荷
與
產(chǎn)生的合電場而言,球殼內(nèi)空間是電勢值為
的等勢區(qū).
與
在球心
處產(chǎn)生的電勢等于球殼的電勢,即
(7)
解得球殼外壁電量
(8)
球殼外壁和內(nèi)壁帶的總電量應(yīng)為
(9)
在這過程中,大地流向球殼的電量為
(10)
這個(gè)結(jié)果表明:電荷由球殼外極近處的位置進(jìn)入殼內(nèi),只是將它在球殼外壁感應(yīng)的電荷轉(zhuǎn)至球殼內(nèi)壁,整個(gè)球殼與大地沒有電荷交換.
4.當(dāng)球殼半徑趨于時(shí)(點(diǎn)電荷
仍在球殼外),令
表示此時(shí)球殼外壁的電量,類似前面第3階段中的分析,可得
(11)
由此得
球殼的電量等于球殼內(nèi)外壁電量的和,即
(12)
大地流向球殼的電量為
(13)
5.當(dāng)點(diǎn)電荷穿過球殼,剛進(jìn)入球殼內(nèi)時(shí)(球殼半徑仍為
),球殼內(nèi)壁的感應(yīng)電荷變?yōu)椋?IMG height=23 src='http://thumb.zyjl.cn/pic1/img/20090720/20090720113451001.gif' width=16>+
),由于球殼的靜電屏蔽,類似前面的分析可知,球殼外電場僅由球殼外壁的電量
決定,即
(14)
可得
球殼的總電量是
(15)
在這個(gè)過程中,大地流向球殼的電量是
(16)
6.當(dāng)球殼的半徑由增至
時(shí),令
表示此時(shí)球殼外壁的電量,有
(17)
可得
球殼的總電量為
(18)
大地流向球殼的電量為
(19)
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