- •§ 16.1. Функции мембран
- •§ 16.2. Структура и модели мембран
- •§ 16.3. Физические свойства мембран
- •§ 16.4. Перенос молекул (атомов) через мембраны, уравнение Фика 213
- •§ 16.4. Перенос молекул (атомов) через мембраны, уравнение Фика
- •§ 16.4. Перенос молекул (атомов) через мембраны, уравнение Фика 215
- •§ 16.5. Перенос заряженных частиц, электродиффузионное уравнение Нернста—Планка
- •§ 16.6. Виды транспорта через мембрану
- •§ 17.2. Потенциал покоя. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца
- •§ 17.2. Потенциал покоя. Уравнение Голъдмана-Ходжкина-Кагпца 225
- •§ 17.3. Потенциал действия и его распространение
- •§ 17.3. Потенциал действия и его распространение
- •17.3.1. Сравнение потенциала покоя и потенциала действия.
- •§ 17.3. Потенциал действия и его распространение
- •§ 18.1. Электрический диполь
- •§ 18.2. Жесткий диполь во внешнем электрическом поле
- •§ 18.2. Жесткий диполь во внешнем электрическом поле
- •§ 18.4. Диполь в равностороннем треугольнике
- •§ 18.5. Токовый диполь
§ 18.4. Диполь в равностороннем треугольнике
Если диполь поместить в центр равностороннего треугольника, то он будет равноудален ото всех его вершин (на рис. 18.5 диполь изображен вектором дипольного момента — р).
Можно показать, что в этом случае разность потенциалов (напряжение) между двумя любыми вершинами прямо пропорциональна проекции дипольного момента на соответствующую сторону (Uab ~ Рав)- Поэтому отношение напряжений между
(18.7)
Рас : рав ■ рев = Uас '•
Сопоставляя величины проекций, можно судить о величине самого вектора и его расположении внутри треугольника.
ВС
В
Рис. 18.5. Диполь в равностороннем треугольнике
§ 18.5. Токовый диполь
В вакууме или в идеальном диэлектрике электрический диполь может сохраняться сколь угодно долго. Но в проводящей среде под действием электрического поля диполя возникает движение свободных зарядов и диполь экранируется (рис. 18.6).
-©- +0+
Рис. 18.6. Экранирование диполя в проводящей среде
Для сохранения «диполя» в проводящей среде можно использовать источник тока. Пусть в проводящую среду (например, в сосуд с раствором электролита) введены два электрода, подключенные к источнику напряжения (рис. 18.7).
Заряды, индуцированные источником на электродах, будут играть роль полюсов обычного диполя (то есть клеммы «К» источника напряжения можно представить как диполь). В этом случае в среде возникнет электрический ток /, который будет препятствовать эффекту экранирования «диполя». Обозначим сопротивление среды между электродами через R. Тогда сила
