静电场

1. 源与目标在表达式中的顺序:R12=R1 - R2,方向为R2(源)指向R1(目的),第一下标为目标,第二下标为源,因此q2q1的作用力简记为F12

2.  通过一个封闭面净穿出的电通量等于该曲面所包围的总电荷(高斯定律)。

3. 一个区域内,即使电通密度不为0,电通也可能为0。例如在某个不包围电荷的区域外存在静电荷,通过该区域的电通为0(入=出),但电通密度DE

4. 考虑一个正电荷的E线,随E线方向电位减小,所以EV的关系式中总是有个负号。

5. 在两种媒介(包括导体与介质)的分界面上,电通密度的法向分量等于该分界面上的自由电荷密度:只有这样才能满足一个区域内电通密度法向分量与自由电荷密度的关系。

6. 分界面上电场强度的切向分量总是连续的,这样才满足E为保守场的条件。

时间: 2024-10-13 12:01:01

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1. D的法向分量 根据高斯定理,分界面上自由电荷密度(!是自由电荷!不要考虑面束缚电荷)等于穿越该分界面的电通密度的法向分量. 如果分界面两侧都是介质,一般来说分界面上没有自由电荷(因为是介质啊,除非人为放置,自身是没有能力产生自由电荷的),于是界面两侧电通密度法向分量相等.这个其实很好理解,分界面上没有自由电荷,那么分界面两侧的电力线法向分量必然相等,于是D必相等. << 如果有人闲着没事干在两个介质表面都放了些自由电荷,密度为ρ1ρ2,那么两个介质拼合后,分界面上的自由电荷密度应该就是ρ

静电场分析

电荷虽然是离散的,但我们可以将其看成连续的 三大密度+点密度? 电偶,R>>l 真空中的静电场 通量和散度 环量和旋度

大学物理复习-静电场

静电场 静电场:相对于观察者静止的电场 本章重要概念 一个理想模型:点电荷 一个实验规律:库仑定律 两个物理量:电场强度.电势 两个定理: 高斯定理.环路定理 电荷 库伦定律 电荷 引出概念: 电量: 电荷的多少    单位:库伦(C) 物质的电结构 物质通过电可以作以下分解 分子-> 原子->原子核(质子,中子).电子 电荷的量子化效应 1909年密立根油滴实验证明了例子的电荷是量子化的在公式上表达为 \[ Q=N*e \] 其中e为元电荷,其大小为 \[ e=1.6*10^{-19}C \

关于力场

1.概念陈述 接触力(contact force):只有相互接触才会发生的力叫做接触力,接触力分为弹性力和摩擦力,因为它们在本质上都是由电磁场引起的,属于电磁力. 非接触力(non-contact force):非接触力即为不接触的两个物体之间的相互作用,一般场力皆属于非接触力. 电磁力(electromagnetic force):电磁力是电荷.电流在电磁场中所受力的总称,也有称载流导体在磁场中受的力为电磁力,而称静止电荷在静电场中受的力为静电力,库伦力,范德华力,都属于电磁力. 引力(gra

关于力的产生的一个启发性的观点

1.概念陈述 接触力(contact force ):只有相互接触才会发生的力叫做接触力,接触力分为弹性力和摩擦力,因为它们在本质上都是由电磁场引起的,属于电磁力. 非接触力(non-contact force ):非接触力即为不接触的两个物体之间的相互作用,一般场力皆属于非接触力. 电磁力(electromagnetic force):电磁力是电荷.电流在电磁场中所受力的总称,也有称载流导体在磁场中受的力为电磁力,而称静止电荷在静电场中受的力为静电力,库伦力,范德华力,都属于电磁力. 引力(

第四章 颜色补充(硬件知识)

在颜色上,我一直存在着一些疑问,为什么显示器可以显示不同的颜色呢?越先进的浏览器显示颜色的机制更加复杂, 所以我在维基上搜索了一些关于最早的阴极射线管等知识,摘抄在下面.便于学习.这里对维基百科表示感谢. 荧幕尺寸依荧幕对角线计算,通常以英寸(inch)作为单位,现时一般主流尺寸有17".19".21".22".24.27"等,指荧幕对角的长度.常用的显示屏又有标屏(窄屏)与宽屏,方荧幕长宽比为4:3(还有少量比例为5:4),宽荧幕长宽比为16:10或16

Chapter 19 稳恒磁场

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iOS CoreMotion框架(传感器)

我们知道iOS的应用真的太多了,很多应用让我们惊叹不已!!!很多意想不到的应用! 比如: 1.电子罗盘指南针之类的应用-让我们知道方向. 2.运动类型软件-让我们知道我们跑步多少公里. 3.社交软件中的摇一摇功能. 4.游戏中扮演角色类中根据设备的晃动等进行操作. 等等..而且还有很多应用正在层出不穷的展现再我们面前. 其实,他们多半是使用了iOS中的一个框架-核心运动框架-CoreMotion.framework CoreMotion.framework框架是做什么的 我们可以使用iOS提供给

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