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静电屏蔽的原理

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静电屏蔽的原理

外部静电荷与一个导体金属腔外表面感应电荷在金属腔内部形成的电场强度为零,金属腔内部电荷和金属腔内表面电荷在金属腔外面形成的电场强度为零。因此金属腔可以屏蔽外部静电场,接地金属腔可以屏蔽内部静电场。工作原理;如果将导体放在电场强度为E的外电场中,导体内的自由电子在电场力的作用下,会逆电场方向运动。这样,导体的负电荷分布在一边,正电荷分布在另一边,这就是静电感应现象。由于导体内电荷的重新分布,这些电荷在与外电场相反的方向形成另一电场,电场强度为E内。根据场强叠加原理,导体内的电场强度等于E外和E内的叠加,等到反向的电场叠加而互相抵消,使得导体内部总电场强度为零。当导体内部总电场强度为零时,导体内的自由电子不再定向移动。
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导读外部静电荷与一个导体金属腔外表面感应电荷在金属腔内部形成的电场强度为零,金属腔内部电荷和金属腔内表面电荷在金属腔外面形成的电场强度为零。因此金属腔可以屏蔽外部静电场,接地金属腔可以屏蔽内部静电场。工作原理;如果将导体放在电场强度为E的外电场中,导体内的自由电子在电场力的作用下,会逆电场方向运动。这样,导体的负电荷分布在一边,正电荷分布在另一边,这就是静电感应现象。由于导体内电荷的重新分布,这些电荷在与外电场相反的方向形成另一电场,电场强度为E内。根据场强叠加原理,导体内的电场强度等于E外和E内的叠加,等到反向的电场叠加而互相抵消,使得导体内部总电场强度为零。当导体内部总电场强度为零时,导体内的自由电子不再定向移动。

外部静电荷与一个导体金属腔外表面感应电荷在金属腔内部形成的电场强度为零,金属腔内部电荷和金属腔内表面电荷在金属腔外面形成的电场强度为零。因此金属腔可以屏蔽外部静电场,接地金属腔可以屏蔽内部静电场。

工作原理

如果将导体放在电场强度为E的外电场中,导体内的自由电子在电场力的作用下,会逆电场方向运动。这样,导体的负电荷分布在一边,正电荷分布在另一边,这就是静电感应现象。由于导体内电荷的重新分布,这些电荷在与外电场相反的方向形成另一电场,电场强度为E内。根据场强叠加原理,导体内的电场强度等于E外和E内的叠加,等到反向的电场叠加而互相抵消,使得导体内部总电场强度为零。当导体内部总电场强度为零时,导体内的自由电子不再定向移动。

物理学中将导体中没有电荷移动的状态叫做静电平衡。处于静电平衡状态的导体,内部电场强度处处为零。由此可推知,处于静电平衡状态的导体,电荷只分布在导体的外表面上。如果这个导体是中空的,当它达到静电平衡时,内部也将没有电场。这样,导体的外壳就会对它的内部起到“保护”作用,使它的内部不受外部电场的影响,这种现象称为静电屏蔽。

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静电屏蔽的原理

外部静电荷与一个导体金属腔外表面感应电荷在金属腔内部形成的电场强度为零,金属腔内部电荷和金属腔内表面电荷在金属腔外面形成的电场强度为零。因此金属腔可以屏蔽外部静电场,接地金属腔可以屏蔽内部静电场。工作原理;如果将导体放在电场强度为E的外电场中,导体内的自由电子在电场力的作用下,会逆电场方向运动。这样,导体的负电荷分布在一边,正电荷分布在另一边,这就是静电感应现象。由于导体内电荷的重新分布,这些电荷在与外电场相反的方向形成另一电场,电场强度为E内。根据场强叠加原理,导体内的电场强度等于E外和E内的叠加,等到反向的电场叠加而互相抵消,使得导体内部总电场强度为零。当导体内部总电场强度为零时,导体内的自由电子不再定向移动。
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