陳難先
(清華大學(xué)物理系,北京 100084)
特約稿件
靜電屏蔽的內(nèi)外對稱性
陳難先
(清華大學(xué)物理系,北京 100084)
編者按 2013年,哈佛大學(xué)Edward M Purcell和David J Morin出版名著Electricity and Magnetism第3版[1],在第3章(pp.157,158,641-643)中對靜電屏蔽作了大篇幅討論,最后特別提到“See Nan-Xian(1981) for further discussion of it”.經(jīng)清華大學(xué)物理系主任陳曦教授核實此系清華大學(xué)物理系陳難先院士在北京鋼鐵學(xué)院工作時的文章(Am.J.Phys.,49(3)280,1981)[2],在此之前陳先生曾在物理通報上發(fā)表過相關(guān)中文文章[3].現(xiàn)在來看,這篇文章對當(dāng)今物理教學(xué)仍有現(xiàn)實價值.它把大學(xué)物理課程中必講(甚至很多中學(xué)都會講)的導(dǎo)體球殼內(nèi)外電場分布的電磁學(xué)例子進(jìn)行了深入的對稱性分析,所提出的問題是所有教和學(xué)這道例題的人都可能問但很少有人對其進(jìn)行認(rèn)真討論的.如今我們刊登此文譯文,并請陳先生補(bǔ)充關(guān)于接地部分的進(jìn)一步討論,供讀者參考.
通過對靜電屏蔽作用是否存在對內(nèi)不對外的非對稱性的討論,對靜電場中的電力線和電荷的分布,以及靜電場唯一性定理的物理圖像作了詳細(xì)的說明.并在附錄中增加了對接地問題的說明.
金屬殼;靜電屏蔽;接地
設(shè)想一個中心點(diǎn)為O的金屬球殼,把空間分成殼、殼內(nèi)和殼外3個部分(圖1).現(xiàn)在分析下述兩種情況:
(1) 殼外任意點(diǎn)B放一電荷,問殼內(nèi)任意點(diǎn)A處有無電場?
(2) 殼內(nèi)任意點(diǎn)A放一電荷,問殼外任意點(diǎn)B處有無電場?
圖1 題圖
大家都曉得答案: (1)A點(diǎn)電場為零;(2)B點(diǎn)電場不為零.解釋問題(1)的答案似乎很容易,“B處電荷產(chǎn)生的電場在殼內(nèi)被金屬球殼屏蔽掉”了.與此同時,問題(2)的答案是否就是“A處電荷產(chǎn)生的電場在殼外不能被金屬球殼屏蔽掉”呢?或者說,靜電屏蔽是只對內(nèi)而不對外的?
這問題看來有點(diǎn)趣味和令人困惑.為此,必須先弄清楚: ①“把一個電荷放在某處”到底意味著什么?②“靜電屏蔽”到底意味著什么?
按照電荷守恒,一個電荷既不能單獨(dú)產(chǎn)生,也不能單獨(dú)湮滅.當(dāng)談及“把一個電荷q放在某處”的時候,一定意味著把電荷-q放在另一地方(未必集中在一點(diǎn)).有時我們把電荷-q放到離我們感興趣的地方足夠遠(yuǎn)處,就無需提及它的存在.現(xiàn)在再次回到問題(1)和(2)兩種情形.
在情形(1),起電完全可以在殼外區(qū)進(jìn)行.例如,在B處通過電離產(chǎn)生兩個點(diǎn)電荷(q)和(-q).然后將(-q)挪到該殼外的“無窮遠(yuǎn)”處.這樣,就完成了‘殼外任意點(diǎn)B放一電荷q’的任務(wù).
在情形(2),起電和電荷放置有兩種可能:
① 在殼外進(jìn)行電離.將(-q)移到無窮遠(yuǎn)處,然后使(+q)穿過金屬殼達(dá)到殼內(nèi)某處.
② 在殼內(nèi)進(jìn)行電離.將(+q)留在殼內(nèi),然后使(-q)穿過金屬殼達(dá)到殼外某處,再移到無窮遠(yuǎn).
上述兩種情形有一個共同點(diǎn),即要破壞一次金屬殼使電荷得以穿過.這是情形(1)中沒有發(fā)生的.而“穿過”或“破壞”金屬殼這些事應(yīng)該與金屬殼本身能不能起屏蔽作用是兩碼事.
事實上,導(dǎo)體的屏蔽作用意味著,在金屬殼不遭到破壞的條件下,金屬殼內(nèi)電荷的重新分布不會影響到金屬殼外的電場,金屬殼外的電荷重新分布不影響金屬殼內(nèi)的電荷分布.這實際上是由靜電場的唯一性定理決定的.顯然,無論對情形(1)還是(2),金屬殼的靜電屏蔽是同樣起作用的.對情形(1)而言,不管電荷在殼外如何移動,或者殼外再發(fā)生多少次電離,殼內(nèi)電場將保持不變?yōu)榱?同樣,對情形(2)而言,不管電荷在金屬殼內(nèi)如何變化,殼外的電場保持E(r)=kq/r2,是不會變的,盡管殼內(nèi)電場變化可以很大(見圖2).總之,兩種情況下,金屬殼的靜電屏蔽作用都表現(xiàn)完美,并不存在屏蔽作用偏內(nèi)或偏外的問題.
如果導(dǎo)體接地,“無限遠(yuǎn)” 既是殼內(nèi)區(qū)的邊界,又是殼外區(qū)的邊界,因為金屬殼接地就是和“無限遠(yuǎn)”連成一片了.這時“在殼內(nèi)任意點(diǎn)A放一個電荷q而不破壞金屬殼”完全可以實現(xiàn).“殼外任意點(diǎn)放置電荷”更是不成問題(見圖3).這又一次清楚地演示著靜電屏蔽對內(nèi)對外的對稱性.
以上是陳先生1981年發(fā)表在Am.J.Phys.上的中譯文.Am.J.Phys.于1979年11月26日收稿,1980年3月18日錄用,1981年3月刊出.陳先生2016年7月于清華園作了如下的補(bǔ)記.
關(guān)于屏蔽的徹底性:
金屬殼接地就等于說,球殼與“無窮遠(yuǎn)”通過一根細(xì)導(dǎo)線融合一體.這時可以再看前面兩種情況.
圖2 屏蔽示意圖
圖3 接地的屏蔽作用
(1) 殼外放一點(diǎn)電荷,考察殼內(nèi)有無電場.對殼外而言,電力線的起始點(diǎn)只能是點(diǎn)電荷、金屬殼和無窮遠(yuǎn),現(xiàn)在(后面)二者合二為一,電力線只有點(diǎn)電荷到無窮遠(yuǎn)和點(diǎn)電荷到金屬殼.殼內(nèi)區(qū)中電力線只能是殼到殼,這是不可能的.因此,殼內(nèi)沒有電場.
(2) 殼內(nèi)放一點(diǎn)電荷,考察殼外有無電場.這時,殼外電場的電力線只能是從殼到無窮遠(yuǎn),現(xiàn)在二者等電位,其間不可能有電力線或電場.
綜上所述,不管從金屬殼一側(cè)的電荷的移動是否改變另一側(cè)的電場,還是從一側(cè)電荷存在是否引起另一側(cè)電場,接地的金屬環(huán)屏蔽作用對內(nèi)對外都是一樣徹底的對稱.在實驗室和工業(yè)生產(chǎn)中都強(qiáng)調(diào)接地,就是由于這種屏蔽的徹底性,可以避免不必要的事故.
1981年發(fā)表在Am.J.Phys.文章中的圖3,分成不接地和接地兩部分畫可能更加清楚.
不接地時,殼與無窮遠(yuǎn)之間可以有電力線
接地時,殼與無窮遠(yuǎn)之間無電力線
導(dǎo)線及金屬殼加電壓時對屏蔽的影響:
接地要用導(dǎo)線,導(dǎo)線既有電阻也有電容(分布電容),相當(dāng)于金屬殼通過并聯(lián)的電阻和電容與“地”連接.
在靜電情況下,電阻不起作用,導(dǎo)線電容(分布電容)遠(yuǎn)比金屬殼電容小時,導(dǎo)線影響就很小,接地才理想.在加壓不穩(wěn)定或加的是交流電時,加壓不穩(wěn)定時間或交流電周期比導(dǎo)線的等效時間常數(shù)RC大很多時,金屬殼內(nèi)部零場的穩(wěn)定性才好.
若金屬殼加電壓后再接地(例如加到幾十萬
伏特),這時金屬殼內(nèi)電場仍等于零.這種屏蔽已用于魔術(shù)表演和高壓檢修.
接地線電阻和電容不可忽略的情況
接高壓
[1] Purcell E M, Morin D J. Electricity and Magnetism[M]. 3rd ed. London: MaMillan, 2013.
[2] Chen N X. Symmetry between inside and outside effects of an electostic shielding[J]. Am.J.Phys. 1981, 49(3): 280-281.
[3] 陳難先.靜電屏蔽作用是不是“只對內(nèi)而不對外”?[J].物理通報.1966,5(3):114-115.
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SYMMETRY BETWEEN INSIDE AND OUTSIDE EFFECTS OF AN ELECTROSTATIC SHIELDING
Chen Nanxian
(Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084)
Based on a discussion of inside/outside asymmetry of electro-static shielding, the present work shows a clear physical picture for the field lines and charge distribution as well as the uniqueness theorem of electrostatic field.
conductive shell; electrostatic shielding; earth grounding
2016-08-10
陳難先,物理學(xué)家,中國科學(xué)院院士,清華大學(xué)物理系教授,曾任北京科技大學(xué)應(yīng)用物理所所長、北京科技大學(xué)副校長.
陳難先. 靜電屏蔽的內(nèi)外對稱性[J]. 物理與工程,2016,26(5):3-5.