第六章 静电学:静电荷激发静电场。本章学习静电荷性质及电荷间的相互作用,静电场的力特性和能量特性。静电场和导体、电介质的相互影响和作用规律。学习库仑定律、高斯定理、环路定理间的本质联系。6.1电荷 电荷间的相互作用:本节从电荷的命名历史开始,学习电荷的基本性质,电荷间的相互作用实验规律。学习库仑定律的平方反比特性和万有引力定律的类似性、体会静电场和引力场的相似形和不同。学习库仑定律的应用及其在电磁学中的重要地位。
6.2电场 电场强度:从静电力是非接触力引出电场的概念,电场是传递电荷间相互作用的物质,具有力的特性,用电场强度描述。本节主要学习电场强度及其矢量叠加原理,电荷体系电场强度的计算。
6.3电通量 高斯定理:为几何形象描述电荷间相互作用,引出电场线的概念。本节学习电场线性质、电通量计算、静电场高斯定理及其应用。
6.4静电场环路定理 电势:本节学习静电场的功能特性,从静电力做功特点学习静电场的环路定理。从静电场的保守性导出电势和电势差的概念和计算。进一步学习电场的力特性和能量特性间的关系。等势面的角度描述静电场的力特性,导出电场线和等势面间的关系。电场强度是电势的梯度,而电势是电场强度的线积分,二者对立统一,从两个角度描述电场。
6.5静电场的导体:本节学习导体在静电场中的静电感应和静电平衡时电荷和电场的分布。介绍了静电屏蔽和尖端放电等现象及其应用,有导体时高斯定理的应用,学习电容和电容器及电容的计算。
6.6静电场中的电介质:本节学习电介质在静电场中的极化规律,有电介质存在时的高斯定理及应用,电位移矢量和介质电容率的概念。
6.7静电场能量:以点电荷体系和电容器充电为例,从功能转换的角度研究了静电场的能量。从能量的宏观表达推导出电场能量的微观本质。 静电场是物质,本身具有能量的特性,能量密度与电场强度平方成正比。
[单选题]一个带电体可以作为点电荷处理的条件是
带电体的尺寸与讨论相关长度比较可以忽略不计
带电体电量很小
带电体体积很小
必须呈球形分布
答案:带电体的尺寸与讨论相关长度比较可以忽略不计
[单选题]一个带电量为 q 的点电荷位于正立方体的中心点上,则通过每一个侧面地的电场强度通量等于



[单选题]半径为 r 的均匀带电球面 1,带电量为 q;其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面 2,带电量为 Q ,则此两球面之间的电势差 U1-U2 为 



[单选题]下面几种说法,正确的是
场强大处,电势一定高
等势面上各点场强的大小一定相等
在电势高处,电势能也一定高
场强的方向总是从电势高处指向低处[单选题]选无穷远为电势零点,内半径为 R1 ,外半径为 R2 的导体球壳带电后,其电势为 U0则球壳外离球心距离为 r 处的电场强度的大小为



[多选题]导体静电平衡是电荷分布情况是
分布在导体外表面

表面电场强度越强,表面电荷密度越大

导体是等势体,表面处处电荷密度相等

分布在导体内表面
[多选题]电场中的电介质,下列说法哪些是对的
电介质会被极化

极化电荷产生的场加强初始电场

极化电荷产生的场削弱初始电场

电介质中的电场强度为0
[判断题]介质的相对介电常数描述了电介质在外电场中的极化程度的大小。

[判断题]电场能量只能储存在电容器中。

[单选题]已知一高斯面所包围的体积内电量代数和为0,则可以肯定:
其他说法都不对
穿过整个高斯面的电通量为零
高斯面上各点场强均为零
穿过高斯面上每一面元的电通量均为零

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