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. 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 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,
Поле в любой точке диэлектрика будут создавать две противоположно заряженные сферы: поверхность шарика, заряженная положительно, и примыкающая к ней отрицательно заряженная поверхность диэлектрика, при этом из поля свободных зарядов вычитается поле связанных зарядов, и суммарное поле будет более слабым, чем поле одного шара.
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
Следовательно, напряженность электрического поля точечного заряда
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 (рис. 4, а, б), 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. Поэтому же закону складываются не только статические, но и быстро меняющиеся электромагнитные поля. Выделим в векторном поле
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. Рассмотрим поле точечного заряда
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 Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме: 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 (рис. 9).
Поле 2-х бесконечных разноименно заряженных плоскостей (рис. 10).
Полученный результат справедлив для плоскостей конечных размеров, расстояние между которыми мало по сравнению с их размерами (конденсатор).
Поле бесконечного равномерно заряженного цилиндра (рис. 11).
Если нить заряжена неравномерно,
Поле равномерно заряженной сферы радиуса R (рис. 12).
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1026; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |