一接地的无限大导体平板 外附近有一正电荷Q 与板垂直距离为d 我想问问 这时达到的静电平衡时怎么个情形 导体板内部场强怎么为0了 不是接地后与Q同种电荷都跑到地里面去了吗 怎么还能

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 04:19:21
一接地的无限大导体平板 外附近有一正电荷Q 与板垂直距离为d 我想问问 这时达到的静电平衡时怎么个情形 导体板内部场强怎么为0了 不是接地后与Q同种电荷都跑到地里面去了吗 怎么还能

一接地的无限大导体平板 外附近有一正电荷Q 与板垂直距离为d 我想问问 这时达到的静电平衡时怎么个情形 导体板内部场强怎么为0了 不是接地后与Q同种电荷都跑到地里面去了吗 怎么还能
一接地的无限大导体平板 外附近有一正电荷Q 与板垂直距离为d 我想问问 这时达到的静电平衡时怎么个情形 导体板内部场强怎么为0了 不是接地后与Q同种电荷都跑到地里面去了吗 怎么还能构成静电平衡呢?

一接地的无限大导体平板 外附近有一正电荷Q 与板垂直距离为d 我想问问 这时达到的静电平衡时怎么个情形 导体板内部场强怎么为0了 不是接地后与Q同种电荷都跑到地里面去了吗 怎么还能
静电平衡是一种状态.
当导体达到静电平衡后,导体中电荷的宏观定向运动终止,电荷分布不随时间改变.
在上述问题中,把正电荷Q放在无限大导体平板外以后,导体板受到电场的作用,其体内的自由电子会朝着放有正电荷Q的一方聚集,而正电荷则聚集到板的另一方,形成一个感应电场.随着电荷的聚集,感应电场逐渐增大,直到在导体内部的感应电场与外电场抵消,导体内部电场为零,这样导体中电荷的宏观定向运动终止,达到静电平衡.
由此看出,要想达到静电平衡,导体板是需要一些与Q同号的电荷的,由此,即使导体板接地,与Q同号电荷也不会全部跑到地里面去,而是根据达到静电平衡的需要来保留电荷.

一接地的无限大导体平板 外附近有一正电荷Q 与板垂直距离为d 我想问问 这时达到的静电平衡时怎么个情形 导体板内部场强怎么为0了 不是接地后与Q同种电荷都跑到地里面去了吗 怎么还能 在一无限大接地导体平板附近有一点电荷q,它离板面的距离为d,求导体表面上各点的感应电荷面密度@. 关于导体接地问题的两种情况求高手解释情况一:无限大的带电平面的场中平行放置一无限大金属平板,其中金属板的左表面接地,则可认为左表面电荷为零.情况二:接地导体球附近有一点电 一接地导体【无限大】左有一正电荷,导体为什么带负电?不是应该不带电么? 一接地金属球壳附近一正电荷请画出它的电场线 一无限大带电导体平板总带电量为Q,面积为S,则板内的电场强度大小为? 带电粒子磁场运动有一无限大平面导体薄板自下而上均匀通有电流,已知其单位宽度的电流强度为i,有一质量为m,带电量为q的粒子,以速度v沿平板法线方向向着平板运动,若要粒子不与平板碰撞, 电场及金属板问题一无限大金属板,上方空间距板不远处有一正电荷Q,请问:板下方空间有无电场?所有,怎样分布?如果板接地,又是怎样呢?金属板上的电荷分布对于接地和不接地又是怎样?请问, 大学物理电场电势计算问题在一个无限大接地导体平板附近有一点电荷Q,它离板面的距离为d.求导体表面上各点的感应电荷面密度解答过程中分别列出导体平面外侧内侧的电场大小公式(取垂 平板电容,接100V直流电压,其中一极接地,问:接地的极板是否有电荷. 一道大学物理静电场题一无限大均匀带电平面A,其附近放一与它平行的且有一定厚度的无限大平面导体B.已知A上的电荷面密度为+x,则在导体板B的两个面1(离A近的面)和2(离A远的面)上的感 关于一道大学物理题的提问一“无限大"均匀带电平面A,其附近放一与它平行的有一定厚度的"无限大"平面导体板B,如图所示.已知A上的电荷面密度为+σ ,则在导体板B的两个表面1和2 电场一无限大均匀带电平面A,其附近放一与它平行的有一定厚度的无限大平面导体板B,已知A上的电荷密度为+x;,则在导体板B的两个表面1和2上的感应电荷面密度为 -0.5x,+0.5x,为什么 处于静电平衡的导体,左端附近有一电荷,右端接地,为什么该导体的电势为零?左端有感应出负电荷,这样它的电势怎么还会是零? 两电学问题..1.一导体与电源正极相接 同时接地 为什么仍然显电性 有正电荷?2.带负电的导体和带正电荷的导版接触后(不通过外力将其移开)会有发生什么?电荷中和?电荷交换 ?之后此导体 接地导体的一个小问题一金属导体由导线与地面连接,向导体上放上些许正电荷.请问导体与地面见有电荷的移动么?如何移动的?导体所带电量如何变化?我跟同学讨论的时候 ,他说大地跟金属板 一厚度为d的无限大平板,平板体内均匀带电,电荷的体密度为p.求板内,板外的场强分布?(详细答案步骤) 1、对于一个接地实心导体,下列说法正确的是:( ) A、所带电量一定为零; B、电势一定为零C、导体附近场强一定为零;    D、导体内部电场强度为零.