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6-4
電位能、電位差
1
Outline
靜電力是保守力並且靜電力做功會導致位能產生變
化
電位能、電位的定義及相互關係
焦耳與電子伏特兩種不同的能量單位
等位面並能描述它與電力線之間的關係
依據電場方向判斷電位是降低或是升高
從電場-位置關係圖,計算某個位置區間的電位差
2
電位能-均勻電場下的電位能
EW U 
移動方向順E電力作 正
功
動能增加
位能必定減少
3
E
qF E
+q
+q
d
e eW F d  qEd
v
高位能
低位能
q
電位能的一般式
將兩點電荷 Q 與 q 由無窮遠處等速移至相距 r時,
抵抗靜電力所作之功,稱為該系統所具有的電位能
Ue。
Q
無窮遠處
qr
外力 = 𝐹 𝑟 =
𝑘𝑄𝑞
𝑟2
變力做功
等速
電位能的一般式
物體從位置B移動到位置A,外力抵抗靜電力做功
5
ri ri1 rB
Q
q
O rBrA
分成n等分
2
kQq
r
F
r
電位能的一般式
第一個分割區間的平均力
第一個分割區的作功大小
1 1
( )
kQq
W F r r
r r r
   
 
6
1 2 2
1
( )
2 ( )
kQq kQq
F
r r r
 
 
( )
kQq
r r r

 
0r 
電位能的一般式
第二個分割區間的平均力
第二個分割區的作功大小
2 2
( )( 2 )
W F r
kQq
r
r r r r
 
 
    7
2 2 2
1
( )
2 ( ) ( 2 )
kQq kQq
F
r r r r
 
   
( )( 2 )
kQq
r r r r

   
電位能的一般式
線下總面積 1 2W W W F r    L
( ) ( )( 2 ) ( 2 )( 3 )
.....
kQq kQq kQq
W r r r
r r r r r r r r r r r
     
         

2
....
2 3 (n 1)
kQq kQq kQq kQq
W
r r r r r r r
kQq kQq kQq kQq
r r r r r r r n r
   
              
  
                 
電位能的一般式
物體從位置B移動到位置A,外力抵抗靜電力做功
9
ri ri1 rB
Q
q
O rBrA
分成n等分
2
kQq
r
F
r
A B
kQq kQq
W
r r n
kQq kQq
rr r
  
 
外力
電位能的一般式
兩物體質量分別為Q及q,
距離為r,則電荷之間的
電位能為
位能是兩物體或兩帶電體
是 共同擁有 ,缺一不可
10
( )
kQq
U r
r
 Q
qr
電位能的性質
電位能與重力位能相同的是把 無
窮遠處 視為位能為零,且都與
距離 成反比
電荷在電場中移動時,其 電位能
變化 與 移動前後的位置 有關,
與 路徑 無關
電荷Q
電位能的性質
系統的電位能是可以累加的(因為位能是純量)
q1
q2
q3
r2
r1
r3
2 3 3 11 2 kq q kq qkq q
U
r r r
  
MQ
電位能與重力位能的比較
電位能 重力位能
13
位置
電
位
能
位置
重
力
位
能
2e
Q q
F k
r

  2g
M m
F G
r

 
e
Q q
U k
r

  g
M m
U G
r

  
q m
r r
例題12
在一正方形𝐴𝐵𝐶𝐷各角
上分別有+𝑞、+𝑞、−𝑞
、−𝑞的點電荷,而正方
形邊長為𝑎,則
(1)四電荷間的總電力位
能為何﹖
(2)將𝐴點的電荷移到無
窮遠處至少需作功若
干﹖
14
𝐴 𝐵
𝐶𝐷
+𝑞 +𝑞
−𝑞−𝑞
範例12
(1)𝑈 = 𝑈𝐴𝐵 + 𝑈 𝐵𝐶 + 𝑈 𝐶𝐷 + 𝑈 𝐷𝐴 + 𝑈𝐴𝐶 + 𝑈 𝐵𝐷
⇒ 𝑈 =
𝑘𝑞2
𝑎
+ −
𝑘𝑞2
𝑎
+
𝑘𝑞2
𝑎
+ −
𝑘𝑞2
𝑎
+ −
𝑘𝑞2
2𝑎
+ −
𝑘𝑞2
2𝑎
= −
2𝑘𝑞2
𝑎
𝐴 𝐵
𝐶𝐷
+𝑞 +𝑞
−𝑞−𝑞
範例12
(2)𝑈′
= 𝑈 𝐵𝐶 + 𝑈 𝐶𝐷 + 𝑈 𝐵𝐷
⇒ 𝑈′
= −
𝑘𝑞2
𝑎
+
𝑘𝑞2
𝑎
+ −
𝑘𝑞2
2𝑎
= −
2𝑘𝑞2
2𝑎
𝑊𝐹 = Δ𝑈 = −
2𝑘𝑞2
2𝑎
− −
2𝑘𝑞2
𝑎
𝑊𝐹 =
2𝑘𝑞2
2𝑎
𝐵
𝐶𝐷
+𝑞
−𝑞−𝑞
例題13
• (1)兩點電荷,荷電量
各為+𝑄與+𝑞,質量
各為𝑀與𝑚,兩者原
相距𝑟,由靜止釋放,
當兩者相距2𝑟時,兩
者的動能各為何?
(2)設原子核質量𝑀,帶
電𝑄,在距其極遠處,
一帶電質點質量𝑚,帶
正電𝑞,以初動能𝐸 𝑘向
𝑀做正向碰撞。假設只
有庫侖力作用,求下列
條件下,兩者最近距離,
(1)原子核恆靜止
(2)原子核原為靜止,但
可自由移動
17
範例13
1. 動量守恆:0 = 𝑀𝑣 𝑀 + 𝑚𝑣 𝑚 ⇒ 𝑣 𝑚 =
−
𝑀
𝑚
𝑣 𝑀
力學能守恆:
𝑘𝑞𝑄
𝑟
=
𝑘𝑞𝑄
2𝑟
+
1
2
𝑀𝑣 𝑀
2
+
1
2
𝑚𝑣 𝑚
2
⇒
𝑘𝑞𝑄
2𝑟
=
1
2
𝑀𝑣 𝑀
2
+
1
2
𝑚
𝑀2
𝑚2 𝑣 𝑀
2
=
1
2
𝑀𝑣 𝑀
2 𝑚+𝑀
𝑚
⇒
1
2
𝑀𝑣 𝑀
2
=
𝑚𝑘𝑞𝑄
2𝑟 𝑀+𝑚
⇒
1
2
𝑚𝑣 𝑚
2
=
𝑘𝑞𝑄
2𝑟
−
𝑚𝑘𝑞𝑄
2𝑟 𝑀+𝑚
=
𝑀𝑘𝑞𝑄
2𝑟 𝑀+𝑚
範例132. (1)力學能守恆:𝐸 𝑘 + 0 = 0 +
𝑘𝑞𝑄
𝑟
⇒ 𝑟 =
𝑘𝑞𝑄
𝐸 𝑘
(2) Δ𝐸 𝑘 =
1
2
𝜇𝑣12
2
=
1
2
𝑚1 𝑚2
𝑚1+𝑚2
𝑣1 −
例題14
在單電子離子中(原子序
𝑍),設電子繞核以半徑
為 𝑟 作等速率圓周運動,
電子電量以 𝑒 表示,求:
(1)電子的動能
(2)系統的位能
(3)系統的力學能
(4)電子的游離能(束縛
能)
20
𝑍𝑒+
−𝑒
𝑟
範例14
(1)𝐹𝑒 = 𝐹𝑐 ⇒
𝑘𝑍𝑒2
𝑟2 = 𝑚 ∙
𝑣2
𝑟
⇒ 𝐸 𝑘 =
1
2
𝑚𝑣2
=
𝑘𝑍𝑒2
2𝑟
(2)𝑈𝑒 = −
𝑘𝑍𝑒2
𝑟
(3)𝐸𝑡 = 𝐸 𝑘 + 𝑈𝑒 =
𝑘𝑍𝑒2
2𝑟
+ −
𝑘𝑍𝑒2
𝑟
= −
𝑘𝑍𝑒2
2𝑟
(4)Et + 𝐸 𝑏 = 0 ⇒ 𝐸 𝑏 = −𝐸𝑡 =
𝑘𝑍𝑒2
2𝑟
註:力學能守恆系統皆符合𝐸 𝑘 = −
1
2
𝑈、
𝐸𝑡 =
1
2
𝑈
電位Electric Potential
說明:
引用之前介紹電場的想
法
可看成場源電荷Q 同時
形成(或分布)另一個純量
形式的物理量電位
22
( )
kQ
V r
r

Q
電位的性質
純量,可為正、負或零
電位是一種相對量,必須先定義零電位
靜電帶電體:無窮遠處 V=0
電路學:大地V=0
由帶電均勻金屬板造成的電場,負電荷處的電位可
視為0
電位與電位能一樣都是純量,可以直接加減,
不需考慮方向。
V=V1+V2+V3+V4+….
23
電位的性質
電位-位置 關係圖
24
電位的性質
電荷的自然移動方向
正電荷:由高電位移
動低電位
負電荷:由低電位移
動高電位
25
帶靜止電荷Q的金屬球
球體外
球體內
26
2
kQ kQ
r R V E
r r
  
E=0
kQ
r R V
R
   定值
點電荷的電位差若在圓心處放置一個
電荷Q,則由電位的
公式可知:
SA電位為
SB電位為
27
rA
rB
A
A
Q
V k
r

B
B
Q
V k
r

A
A
Q
V k
r

B
B
Q
V k
r

1 1
B A
V kQ
r r
 
   
 
帶電平行金屬板的電位差
均勻電場下,一靜止正
電荷會順電場方向移動
電位差:
當電場E為定值電壓V
大小與間距d成正比
當電壓V為定值電場E
大小與間距d成反比
28
高電位:A 低電位:B
距離d
電位V
V
d
Fe
電
力
做
正
功V E d   
vv
電位差的性質
反過來說:若無電位差,則電荷呈現 靜
電平衡 狀態
在同一導體上任意兩點:
電位差0  電荷重新分佈,最後達成另外
一個平衡
電位差=0  電荷呈現靜電平衡,
29
電位及電位差的應用
醫學:利
用閃光刺
激腦部,
觀察腦部
電位變化
30From:serway 普物
醫學中的電位差心電圖(EKG)
胸腔上各點之間的電
位差隨時間的關係圖
量測心臟細胞的電位
差
31
生物系統的電位差
動物細胞的內
部與外部並不
處於相同的電
位
起因
細胞內外液體中
不同的離子濃度
這種現象在神
經細胞更明顯
32
From:serway 普物
生物系統的電位差
神經脈衝(nerve impulse)
沿軸突(Axon)傳播
Na+離子濃度的不同而造成
33
生物系統的電位差
34
生物系統的電位差
35
細胞外側
細胞內側
等位線的概念
將鄰近相等電位的點連
成線或面,稱為等位線
或等位面
等位面(假想面)
是以場源電荷Q為球心的
球面(虛線)
靠近電荷,電位隨距離
快速變化等位面擠在
一起
不相交、不相切
形狀與帶電體形狀而異
36
帶電平行金屬版的等位面
2-dimensional view 3-dimensional view
37
等位線的概念
38http://maxwell.ucdavis.edu/~electro/
兩個正電荷形成的等位面-3D 正電荷、負電荷形成的等位面-3D
範例15
有一均勻帶電的圓環,
半徑為𝑅,其總電量
為𝑄。求下列各點的
電位:
(1)在此中垂軸上距環
面為𝑥處
(2)環心處
(3)距環心甚遠處
𝑄 𝑅
𝑥𝐶
𝑃
範例15
(1)Δ𝑉 =
𝑘Δ𝑄
ℓ
⇒ 𝑉 = 𝑛Δ𝑉 = 𝑛 ∙
𝑘Δ𝑄
ℓ
=
𝑘𝑄
𝑅2+𝑥2
(2)𝑉 =
𝑘𝑄
𝑅2+𝑥2
=
𝑘𝑄
𝑅2+0
=
𝑘𝑄
𝑅
(3)𝑉 =
𝑘𝑄
𝑅2+𝑥2
=
𝑘𝑄
0+𝑥2
=
𝑘𝑄
𝑥
𝑄 𝑅
𝑥𝐶
𝑃
Δ𝑄
ℓ
範例16
設有兩同心銅球半徑
分別為𝑅及𝑟 𝑅 > 𝑟 ,
外球極薄且接地,內
球帶電𝑞,則內外兩
球之電位差為多少﹖ 𝑟
𝑅
𝑞
−𝑞
範例16
設有兩同心銅球半徑分別為𝑅及𝑟 𝑅 > 𝑟 ,外
球極薄且接地,內球帶電𝑞,則內外兩球之電
位差為多少﹖
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛:
𝑉𝑅 =
𝑘𝑄
𝑅
= 0
𝑉𝑟 = 0 +
𝑘𝑞
𝑟
=
kq
r
Δ𝑉 = 𝑉𝑟 − 𝑉𝑅 =
𝑘𝑞
𝑟
𝑟
𝑅
𝑞
−𝑞
範例17
帶+2𝑒的質點在電場
中因電力而移動10公
分,在移動過程中電
場強度由20 𝑁
𝑚線性
增加至40 𝑁
𝑚,則在
此過程中此質點因而
所得動能為何?
註:𝑒𝑉為能量單位,
稱為電子伏特
𝐸
𝑥
0.1
20
40
範例17
帶+2𝑒的質點在電場中因電力而移動10公分,
在移動過程中電場強度由20 𝑁
𝑚線性增加至
40 𝑁
𝑚,則在此過程中此質點因而所得動能為
何?
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛:
Δ𝑉 = −
20+40 ×0.1
2
= −3 𝑉
⇒ Δ𝐸 𝑘 = −Δ𝑈 = −𝑞Δ𝑉
⇒ Δ𝐸 𝑘 = −6 𝑒𝑉
註:𝑒𝑉為能量單位,稱為電子伏特
𝐸
𝑥
0.1
20
40
範例18
𝐴與𝐵兩荷同性電之金
屬球其電位分別為 𝑉 、
5𝑉,將其接觸後二者
電位皆變為4𝑉,求此
二金屬球𝐴與𝐵的半徑
比。
範例18
𝐴與𝐵兩荷同性電之金屬球其電位分別為
𝑉、5𝑉,將其接觸後二者電位皆變為4𝑉,
求此二金屬球𝐴與𝐵的半徑比。
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛:
𝑉 =
𝑘𝑄 𝐴
𝑅 𝐴
5𝑉 =
𝑘𝑄 𝐵
𝑅 𝐵
⇒
𝑄 𝐴
′
=
𝑅 𝐴
𝑅 𝐴+𝑅 𝐵
𝑄 𝐴 + 𝑄 𝐵
𝑄 𝐵
′
=
𝑅 𝐵
𝑅 𝐴+𝑅 𝐵
𝑄 𝐴 + 𝑄 𝐵
⇒ 4𝑉 =
𝑘𝑄 𝐴
′
𝑅 𝐴
=
𝑘 𝑄 𝐴+𝑄 𝐵
𝑅 𝐴+𝑅 𝐵
=
𝑅 𝐴 𝑉+5𝑅 𝐵 𝑉
𝑅 𝐴+𝑅 𝐵
⇒
𝑅 𝐴+5𝑅 𝐵
𝑅 𝐴+𝑅 𝐵
= 4 ⇒
𝑅 𝐴
𝑅 𝐵
=
1
3
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1. 各出版社課本
2. 圖片來自Google Search ,版權屬各所有權人所有。

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