为什么均匀带电球体内外场强物体要保证内部场强为0

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既然均匀带电球壳内部场强为零 为什么把一个电荷放入其中电荷还受力呢?场强不应该为0吗?
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受力呀,引入均匀带电球壳内部引入电荷后内表面电荷被感应相应等量异号电荷,这等量异号电荷也会激发电场的,电荷当然受力,只是所受合力为零,否则就会移动,另外球层的外表面也被感应了等量的同号电荷.
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为什么导体内部场强处处为零?为什么金属壳带电了
金属壳上的电荷在中心处的场强为0
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导体中有自由电荷,当感应结束时,达到静电平衡状态,自由电荷不受力(忽略重力),如果场强不为0,自由电荷一定受力,从而不再平衡,因此导体内部场强为0.对于金属壳带电,其电荷均匀分布,对称的电荷对中心的场强相抵消,因此中心处场强为0.另外,此时对于壳内任一点场强均为0,可对任一点取面微元得到,也可用高斯定理得到.
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如何证明均匀带电球壳内部的电场强度为0,希望能用多种方法证明,请高手赐教!大家把自己知道的方法写写吧,先谢了
[ 本帖最后由 高中学习交流 于
19:35 编辑 ]
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實驗法、高斯定理法、積分法、邏輯推理法……
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其實,歸根結底是返回定義。電場存在的定義式是E=F/q,即檢驗電荷q在空間中的受力。若檢驗電荷不受力,則電場為零,意味著不存在電場。跟受力分析一樣,受力為零與不受力是性質不同的兩回事,這是很多人都知道的,不過,到了電磁場,他們就不會同樣地想。所以,在被屏蔽了的空間,其實是沒有電場存在的,在本質上說不應該用電場合成為零來解釋,不過數學演繹如此罷了。
所以,在自然哲學上說,只有兩種解釋方法:第一,用實驗根據定義說明;第二,用邏輯推理說明。
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高斯定理法、積分法、邏輯推理法,这些方法如何证明,哪位高手可以把证明过程详细写写?
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可以详细写写?
[ 本帖最后由 高中学习交流 于
11:16 编辑 ]
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估計詳細寫你也看不懂吧,没必要。
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能看懂的,没写怎么知道呢?你可以用积分,极限等
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有没有人能写写证明具体方法,知道哪种写哪种,好不?
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  这一点,我的理解是:假如电场强度不为零,则电荷将受到力,受力则产生运动,运动则产生电流。而静电问题是没有电流的,所以,内部没有电场,这样,静电荷将分布在导体的表面。
  另外就是实验法,记得比较有名是是冰桶实验吧?实验证明,一个带电的小球接触导电的球壳内壁后,小球将不再带电了。
  一个不成熟的想法是:一个带电的理想金属球壳,最外层的电荷为+Q,则在次层的电荷为-1/2Q,次外面的电荷的电力线全部终结在最外层,这样,内部就不存在电力线,也就是电场强度为0。也就是最外层的静电荷为实际电荷的2倍,但两层电荷的距离几乎为0,所以,实际就可以不区分这种细节了。
电子的质量只不过是其电场能量的表现形式
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最外层的电荷为+Q,则在次层的电荷为-1/2Q,次外面的电荷的电力线全部终结在最外层,这样,内部就不存在电力线,也就是电场强度为0。好像这样不成因果关系?可以用图说明下?
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原帖由 高中学习交流 于
16:13 发表
最外层的电荷为+Q,则在次层的电荷为-1/2Q,次外面的电荷的电力线全部终结在最外层,这样,内部就不存在电力线,也就是电场强度为0。好像这样不成因果关系?可以用图说明下? ...
假设一个单位电荷在某一平面内有4条电场线,电荷的电场线是不可能只向一个方向的,所以在其它电荷的作用下,其电场线才会由球面均匀向外,示意图如上。最外层有2个电荷,但相当于1个电荷的电场线,次外层有一个相反的电荷,再往里则不存在电场线了,也就是电场强度为0。
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电子的质量只不过是其电场能量的表现形式
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原帖由 电子无质量 于
16:44 发表
假设一个单位电荷在某一平面内有4条电场线,电荷的电场线是不可能只向一个方向的,所以在其它电荷的作用下,其电场线才会由球面均匀向外,示意图如上。最外层有2个电荷,但相当于1个电荷的电场线,次外层有一个相反的电荷,再 ...
大概有点理解,谢谢你提供你的想法,但这个还是不好理解,希望有更好的想法和理解方法,再次谢谢你
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还有一种可能比较符合实际的想法:
同样假设一个电荷单位(如电子)有4条电场线,在导体中,每个电荷单位的四条电场线只有一条射出,而每一个净电荷则有相应的四个电荷帮助向导体外射出了四条电场线,从而外界看来,就是相当于一个净电荷将全部电力线射向外部了。当然实际情况还会有更多的组合,以致于就是只有一个净电荷,基电力线也能由球面均匀地射向外部空间,而内部则没有电力线,象一个净电荷被分解成无数的小电荷一样,而电荷本射已经小到不能再分了,而能分只要给这每个单位电荷以相应的电场线条数就行了。如每个电荷有N条电场线,最外层的N个电荷与次外层的N-1个电荷的电场线连接,结果最外导的N个电荷分别向外射出一个电场线,共N条电场线相当于一个电荷的电场线,并相当于这个电荷分成了N份并均匀地分布在球面上。
[ 本帖最后由 电子无质量 于
17:57 编辑 ]
电子的质量只不过是其电场能量的表现形式
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