一、静电势能公式?
静电势,将正电荷从分子周围空间某点处移到无穷远处电场力所做的功。
通常定义为:VA(k)=∫ DA(r1-Ra)/∣r1-rk∣dτ1,其中DA(r1-Ra)为体系A包括核电荷的一级电荷密度函数。在量子化学自洽场计算中,这两项分别相当于核电荷和电子对静电势的贡献。
静电势的计算比较复杂,对于特大分子,已经发展了一种电极矩展开近似法。静电势常用于生物分子、药物分子和其他大分子间相互作用的研究。
二、静电屏蔽电势特点?
第五课:静电屏蔽
1.电势是电场沿某一条线的积分。电势的导数是负的电场, E=-dV/dr r.
2.一个电荷沿着垂直于电场线的方向运动,电场力不做功,电势不变。所以等势面永远和电场线垂直。
电场的另一个单位 V/m.
3. 电势对x方向求偏导,得到x方向的电场加负号。 电场是电势的梯度
4.导体内部电场处处为零,电荷都分布在外表面。
5.静电屏蔽,法拉第笼
6.不论内部电荷如何分布,球体的外表面的电荷永远都是均匀分布,以保持导体是等势体。
三、电势分布曲线是什么?
电势分布曲线是根据电势叠加原理,如果是球外,直接看做球心处的点电荷,比较简单;如果是球内,需要将球分成两部分,内部的一部分产生的电势解法同上,外部的则需积分,电势也是只有大小,没有方向,也是标量。
和地势一样,电势也具有相对意义,在具体应用中,常取标准位置的电势能为零,所以标准位置的电势也为零。电势只不过是和标准位置相比较得出的结果。
四、什么叫静电势能?
静电势能:静电场中电荷的势能。
1、势能(potential energy)是储存于一个系统内的能量,也可以释放或者转化为其他形式的能量。势能是状态量,又称作位能。势能不是属于单独物体所具有的,而是相互作用的物体所共有。
2、势能按作用性质的不同,可分为引力势能、弹性势能、电势能和核势能等。力学中势能有引力势能(gravitational potential energy)和弹力势能(elastic potential energy)。
五、为什么静电计电势等于电容器电势?
因为两个彼此绝缘的导体就构成了一个电容器。其实静电计也是一个电容器,一个能指示自身电压的电容器。静电计的的金属柱与电容器的一端相连,外壳接地;电容器的另一端也接地。
这不就相当于电容器的两端与静电计的两端分别连在一起了吗?你想对了:静电计与电容器是并联的!而并联电路电压是相等的。所以,静电计两端的电压和电容器两大的电压相等。
电压就是电势差,而静电计的外壳和电容器的一端也都接地,电势为零,所以,电容器两极板的电势和静电计的电势相等
六、静电势能计算公式?
静电场中的势能。一点电荷在静电场中某两点(如A点和B点)的电势能之差等于它从A点移动到另B点时,静电力所作的功。故WAB=qEd(E为该点的电场强度,d为沿电场线的距离),电势能是电荷和电场所共有的,具有统一性。
电势能反映电场和处于其中的电荷共同具有的能量。
七、等量同种电荷电势分布规律?
等量同种电荷连线中点场强为零,中垂线上,从中点到两侧场强先增大后减小(因为无穷远处场强也为零);等量异种电荷连线中垂线为电势为零的等势面,中点场强最大;连线上中点场强最小。从正电荷向负电荷方向电势降低(沿电场线方向电势降低)
八、为什么电势高移向电势低静电力做正功?
答案:准确的说应该是正电荷由电场中电势高处移向电势低处静电力做正功。因为,电场中某点的电场强度方向,就是正电荷在该点的受力方向,而电场强度方向总是由高电势指向低电势,所以正电荷由高电势移向低电势时,就是沿着电场强度方向移动,也就是沿着电场力方向移动,所以静电力做正功。
九、点电荷的电势分布特点?
点电荷的电场决定其电势分布特点。以正点电荷为例,在点电荷周围存在电场,电场线是以点电荷为起点,呈放射状向外延伸,并指向无限远处。那么电势分布是沿电场线方向电势较低,而且以点电荷为圆心相同半径的圆周上,各点的电势相等,称为等势面或等势球。
十、静电屏蔽电势是怎么回事?
在屏蔽罩接地后干扰电流经屏蔽外层流入大地导体空腔内无其他带电体的情况下,导体内部和导体的内表面上处处皆无电荷,电荷仅仅分布在导体外表面上。所以腔内的场强和导体内部一样,也处处等于零;各点的电势均相等,而且与导体电势相等。因此,如果把空心的导体放在电场中时,电场线将垂直地终止于导体的外表面上,而不能穿过导体进入腔内。这样,放在导体空腔中的物体因空腔导体屏蔽了外电场,而不会受到任何外电场的影响。综上所述,空腔导体(不论是否接地)的内部空间不受外电荷和电场的影响;接地的空腔导体,腔外空间不受腔内电荷和电场影响,这种现象称为静电屏蔽。
由于静电屏蔽本身所具有的特点,它广泛地应用于我们的日常生活和科学技术工作中。高压带电作业就是典型的例子:操作人员在检修高压设备时,都要穿戴用金属丝网布制成的均压服进入强电场区。均压服相当于一个导体空腔将人体屏蔽起来,通过高压线与均压服之间发生电火花放电,使两者达到等电势,操作人员在等电势区内工作自然毫无危险了。又如,在电子设备中使用接地的金属罩壳,以防止各部分之间的相互影响和外界干扰;无线电设备厂的调试室,为了隔绝室内外讯号的影响,在整个空间安装上接地的紧密铜丝网,成为一个屏蔽室;生活中经常可以见到的通讯电缆线,其外面包裹的铅皮就是在导线的绝缘层外再加上一层铜丝或铝丝编织的金属网形成的屏蔽层。在实际应用中使用的金属外壳不必严格完全封闭,用金属网罩代替金属壳体也可达到类似的静电屏蔽效果,虽然这种屏蔽并不是完全、彻底的。
近年来又兴起了一种防静电屏蔽袋。这种防静电屏蔽袋以透明度好、抗撕度弱、手感比较硬的APET/CPP(半镀铝膜/聚丙烯流延薄膜)或者热封性好、撕裂度好、拉力强、手感比较软的APET/CPE(半镀铝膜/聚乙烯薄膜)为材质,能有效隔离物品与外部静电场,防止袋内产生静电,保护物品不受静电危害。这种袋子一般用于保护PCB、LED等静电敏感元器件,可以最大程度的保护电敏感元器件免受潜在静电危害。
此外,一些如静电屏蔽检测表、静电屏蔽检测仪等电子产品,还有一些防静电服、防静电鞋子、防静电帽子等日用品也已逐渐出现在人们的视野与生活中,并形成了独特的静电屏蔽产业。
随着科技的进一步发展,静电屏蔽在各个方面的应用越来越广,所发挥的效用也越来越大。相信通过更加深入的研究,静电屏蔽定能更多地造福于人类。