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尖端电荷密度大的原理解释,电场能量密度公式中的D

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在尖锐的地方曲率半径小,垂直于该表面的电场线密度更高,也就是电场强度越大,那么这里的电荷密度就越高。当然这只是带电导体,对于绝缘体来说,应该没没有尖锐的地方电荷密度3、导体尖端的电荷特别密集,尖端附近的电场特别强,就会发生尖端放电他的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电势梯度大,致使其附近部分气体被击穿而发生

⊙▂⊙ 首先,尖端放电现象原理:带电导体表面凸起部尤其是尖端处,面电荷密度较大,附近的电场强度也较强。尖端观察可得,F1a>F2a,即左侧两电荷的切向排斥力更大,因此电荷分布少、密度低。右侧反之。其原因就是两

这样的话在尖端那种地方,等势面的分布就会比较集中,而等势面的集中意味着这里的电场很强,电场强度是直接跟电荷分布的面密度成正比的,因此当然在尖端电荷密度就当触头接触时,并非在整个平面接触,而只是部分尖端相互接触,这些尖端在一定的压力下弹性形变,当触头分离时,某些尖端先断开,某些后断开;在那些后断开的尖端之间

当导体带电时,电荷只分布在导体的表面,表面电荷分布(面电荷密度)与导体的曲率有关,曲率半径越大,面电荷密度越大;曲率半径越小,面电荷密度越小。空间电场内处于静电平衡的导体,其表面上各点的电荷密度与表面邻近处场强的大小成正比。取一个非常贴近表面的很小的圆柱形高斯面。因为高斯定理,还有静电平衡,那么感生电场和外部电场应该大小

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