为什么即使不置于外加电场中,导体的电荷仍分布在外表面
由于金属体的结构元大小一致,在物体表面曲率半径不同的地方不可能分布均匀,在曲率半径小的地方结构元间靠外表面处的间隙大(可以想象成用砖块砌圆角),电荷在此聚集较密。在曲率半径更小的物体尖端,外表面处的结构元间隙更大,电荷聚集更密,密集的电荷在此非常规运动,形成较高的电压,又没有有效的约束,所以此处电荷容易外溢,形成物体的尖端放电。 分布在表面或尖端的电荷不会是静止的,受到核心库仑力的吸引,这些电子会窜入附近的结构元参与价和运转,顶替出原来的价和电子,造成了导体表面电子运转的紊乱,紊乱运转电子所伴生着的非常规的电磁波形成了导体静电电压。 这样,用核外电子规律运动的观点综合解释了物质内进入了...全部
由于金属体的结构元大小一致,在物体表面曲率半径不同的地方不可能分布均匀,在曲率半径小的地方结构元间靠外表面处的间隙大(可以想象成用砖块砌圆角),电荷在此聚集较密。在曲率半径更小的物体尖端,外表面处的结构元间隙更大,电荷聚集更密,密集的电荷在此非常规运动,形成较高的电压,又没有有效的约束,所以此处电荷容易外溢,形成物体的尖端放电。
分布在表面或尖端的电荷不会是静止的,受到核心库仑力的吸引,这些电子会窜入附近的结构元参与价和运转,顶替出原来的价和电子,造成了导体表面电子运转的紊乱,紊乱运转电子所伴生着的非常规的电磁波形成了导体静电电压。
这样,用核外电子规律运动的观点综合解释了物质内进入了电荷形成电压的原理;解释了金属导体内进入了电荷所形成的电荷趋表、趋尖,以及导体内形成电压的原理。
导体表面电荷分布的规律:
将导体表面的电荷视为由若干个点电荷组成,分析其受力情况。
如果带电导体处于静电平衡状态时,则而每个点电荷受到其他电荷的作用力的合力为零。
在这种情况下,如果导体面是无限大平面、球面时导体所带电荷均匀分布
如果导体面是不规则的则电荷分布不均匀,在这种情况下如果导体的大小远小于研究问题中的长度(如两个导体之间的距离远大于导体的大小)时仍然将其视为点电荷材料力学问题。
如果带电导体不处于静电平衡状态时(带电体上有电流),电荷分布的情况则较为复杂,而每个点电荷受到其他电荷的作用力的合力也不为零。通常不作研究。
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