КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Поток вектора
Электрические заряды, их свойства и классификация. Закон Кулона. Лекция 12. Электростатическое поле [1] гл. 11, §77-79,81,82
План лекции
1. Электрические заряды, их свойства и классификация. Закон Кулона. 2. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Поток вектора 3. Теорема Гаусса для потока вектора
Электрический заряд - физическая величина, характеризующая интенсивность электромагнитного взаимодействия тел. Сам по себе электрический заряд не существует, его носителем может быть только частица вещества.
Основные свойства 1. Двойственность: в природе существуют заряды двух знаков, одноименные отталкиваются, разноименные притягиваются. В связи с этим заряды условного разделены на положительные и отрицательные. Положительным назван заряд, которым обладает стеклянная палочка, потертая о шелк или бумагу. Отрицательный - заряд, которым обладает янтарная или эбонитовая палочка, потертая о мех или шерсть. 2. Квантование: если физическая величина принимает только определенные дискретные значения, говорят, что она квантуется (дискретна). Опыт показывает, что любой электрический заряд квантуется, т.е. состоит из целого числа элементарных зарядов.
где Наименьшим (элементарным) отрицательным зарядом обладает электрон, положительным - протон. [q]=1Кл 1 кулон - заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за одну секунду, когда по проводнику идет постоянный ток силой один ампер. 3. Сохранение заряда. Электрические заряды могут исчезать и возникать вновь только парами. В каждой такой паре заряды равны по величине и противоположны по знаку. Например, электрон и позитрон при встрече аннигилируют, т.е. превращаются в нейтральные Закон сохранения заряда: в изолированной системе алгебраическая сумма зарядов остается постоянной величиной при всех изменениях внутри системы. Изолированной называется система тел, которая не обменивается зарядами с внешней средой. 4. Инвариантность заряда к различным инерциальным системам отсчета. Опыт показывает, что величина заряда не зависит от скорости движения заряженного тела. Один и тот же заряд, измеренный в разных инерциальных системах отчета, одинаков. 5. Аддитивность: Классификация зарядов. В зависимости от размеров заряженного тела заряды делят на точечные и протяженные. · Точечными зарядом называют заряженное тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи. · Протяженным называется заряд тела, размерами которого в условиях данной задачи пренебречь нельзя. Протяженные заряды делятся на линейные, поверхностные и объемные. По способности смещаться относительно положения равновесия под действием внешнего эл. поля заряды условно делят на свободные, связанные и сторонние. Свободными называют заряды, способные свободно перемещаться в теле под действием внешнего эл. поля. Связанными называют заряды, входящие в состав молекул диэлектриков, которые под действие эл. поля могут лишь смещаться из своего положения равновесия, но покинуть молекулу не могут. Сторонними называются заряды, находящиеся на диэлектрике, но не входящие в состав его молекул.
Закон, которому подчиняется сила взаимодействия точечных зарядов, был установлен экспериментально в 1785г. Кулоном.
Закон Кулона: сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов прямо пропорциональна зарядам, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, направлена вдоль прямой, соединяющей заряды, и зависит от среды, в которой они находятся.
где q1,q2- величины зарядов; r - расстояние между зарядами;
e - диэлектрическая проницаемость среды. диэлектрическая проницаемость вещества показывает, во сколько раз сила взаимодействия зарядов в данном диэлектрике меньше, чем в вакууме, Объясним причину этого ослабления, для чего рассмотрим заряженный шарик, окруженный диэлектриком. Поле шарика ориентирует молекулы диэлектрика, и на поверхности диэлектрика, примыкающей к шарику, появляются отрицательные связанные заряды.
Всякий заряд изменяет свойства окружающего пространства - создает в нем электрическое поле. Электрическое поле - одна из форм существования материи, окружающей электрические заряды. Это поле проявляет себя в том, что помещенный в какую-либо его точку электрический заряд оказывается под действием силы. Представление об электрическом поле было введено в науку в 30-х годах XIX столетия английским учеными Майклом Фарадеем. Согласно Фарадею, каждый электрический заряд окружен созданным им электрическим полем, поэтому такой заряд иногда называют зарядом- источником. Заряд, с помощью которого исследуют поле заряда источника, называют пробным зарядом. Для того чтобы сила, действующая на пробный заряд, характеризовала поле в данной точке; пробный заряд должен быть точечным. Точечным зарядом называют заряженное тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи, т.е. размеры которого малы по сравнению с расстояниями до других тел, с которыми он взаимодействует. При этом собственное электрическое поле пробного заряда должно быть столь мало, чтобы оно не изменяло поле заряда - источника. Чем меньше размер заряженного тела и чем слабее его собственное поле по сравнению с полем заряда - источника, тем точнее данное заряженное тело удовлетворяет условию пробного заряда. Электрическое поле распространяется в вакууме со скоростью с= 3·18 Поле неподвижных электрических зарядов - электростатическое. Исследуем с помощью пробного заряда Сила, действующая на пробный заряд в данной точке поля, зависит от величины пробного заряда. Если брать различные пробные заряды, то и сила, действующая на них в данной точке поля, будет различной.
Напряженность электрического поля - это векторная величина, численно равная силе, с которой поле действует на единичный положительный пробный заряд в данной точке поля и сонаправленная с этой силой. Напряженность является основной характеристикой поля и полностью характеризует поле в каждой его точке по величине и направлению. Напряженность поля точечного заряда. Согласно закону Кулона
поэтому
Электрическое поле удобно графически изображать с помощью картины так называемых силовых линий, или линий напряженности. Линией напряженности называется линия, касательная к которой в каждой точке совпадает по направлению с вектором напряженности в этой точке. Линии напряженности поля, создаваемого неподвижными зарядами, всегда начинаются и кончаются на зарядах (или в бесконечности) и никогда не бывают замкнутыми. Более сильное поле изображается более плотно расположенными линиями напряженности. Густота линий выбирается так, чтобы количество линий, пронизывающих единицу поверхности площадки, перпендикулярной к линиям, было равно численному значению вектора
Принцип суперпозиции.
Принцип суперпозиции является опытным фактом, справедливым вплоть до очень сильных полей. По этому же закону складываются не только статические, но и быстро меняющиеся электромагнитные поля
Можно ввести в рассмотрение направленный элемент поверхности
Потоком
где a- угол между векторами Еп - проекция Просуммировав потоки через все элементарные площадки, на которые разбили поверхность S, получим поток вектора
Потоком вектора
Для замкнутой поверхности Поток вектора - алгебраическая величина: если:
Для однородного поля
Потоку вектора напряженности можно дать наглядную геометрическую интерпретацию:
3. Теорема Гаусса для потока вектора Зная напряженность поля точечного заряда, и используя принцип суперпозиции, можно рассчитать напряженность поля, созданного несколькими точечными зарядами. Однако для протяженных зарядов применение принципа суперпозиции затруднительно. Метод расчета полей, созданных протяженными зарядами, был предложен немецким ученым Гауссом в начале 19 века. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
Напряженность поля в любой точке поверхности сферы
Т.к.
Если внутри замкнутой поверхности находятся N точечных зарядов, то согласно принципу суперпозиции: если поэтому
т.к. каждый интеграл
Поток вектора напряженности электростатического поля в вакууме через любую замкнутую поверхность прямо пропорционален алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой поверхностью. Суть метода Гаусса: 1) охватывать участок, содержащий заряды, замкнутой поверхностью; 2) выразить ФЕ через эту поверхность; 3) выразить суммарный заряд через t или s; 4) приравнять ФЕ суммарному заряду, деленному на e0; 5) из полученного соотношения найти Е.
Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости. Поверхностная плотность заряда - физическая величина, равная заряду, приходящемуся на единицу площади равномерно заряженной поверхности.
Если поверхность заряжена неравномерно,
Поле такой поверхности однородно. Окружим элемент DS этой поверхности замкнутой поверхностью в форме цилиндра.
Поле 2-х бесконечных разноименно заряженных плоскостей
Полученный результат справедлив для плоскостей конечных размеров, расстояние между которыми мало по сравнению с их размерами (конденсатор).
Поле бесконечного равномерно заряженного цилиндра.
Если нить заряжена неравномерно,
Поле равномерно заряженной сферы радиуса R
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1097; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |