
- •1) Электромагнитное поле
- •2) Свойства векторных полей (поток и циркуляция).
- •3) Уравнения Максвелла в интегральной форме
- •4) Электростатика и магнитостатика, как частные случаи электромагнитного поля. Их основные характеристики.
- •5) Понятие о заряде.
- •6) Распределение зарядов в пространстве (плотность зарядов).
- •6) Теорема Остроградского Гаусса и ее применение для вычисления напряженности простейших полей.
- •7) Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов на поверхности проводника.
- •8 ) Напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника.
- •9) Генератор Ван Де Графа.
- •1 0) Электроемкость проводников.
- •11) Конденсаторы.
- •12) Энергия электрического поля.
- •13) Диэлектрики в электрическом поле.
- •14) Опыт Фарадея.
- •15) Поляризация диэлектриков.
- •16) Свободные и связанные заряды.
- •17) Вектор поляризации.
- •18) Напряженность поля внутри диэлектрика.
- •19) Теорема Остроградского Гаусса при наличии диэлектрика.
- •20) Сегнетоэлектрики и их свойства.
- •20) Ток проводимости. Вектор плотности тока.
- •21) Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме.
- •22) Сопротивление. Закон Джоуля Ленца.
- •23) Классическая электронная теория электропроводимости металлов и ее трудности.
- •24) Магнитное поле в вакууме
- •25) Опыты Эйхенвальда и Иоффе.
- •26) Сила Ампера.
- •2 7) Закон Био-Сава-Лапласа и его применение
- •28) Поток и циркуляция вектора магнитной индукции.
- •29) Магнитное поле кругового тока.
- •30) Сила Лоренца.
- •31) Случаи движения заряженной частицы в магнитном поле.
- •3 2) Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •33) Магнитное поле в веществе.
- •34) Намагничивание вещества.
- •35) Магнетики.
- •36) Закон полного тока в магнетиках.
- •37) Природа диамагнетизма. Теорема Лармора.
- •38) Парамагнетики, ферромагнетики и их свойства.
- •39) Явление электромагнитной индукции. Закон фарадея. Правило Ленца
- •40) Самоиндукция и взаимоиндукция.
- •41) Опыты Фарадея.
- •42) Уравнения фарадея и их физический смысл. Ток смещения.
- •43) Значение теории Максвелла.
- •42) Интерференция волн. Условия когерентности.
- •43) Полосы равной толщины и равного наклона.
- •44) Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •45) Метод зон Френеля.
7) Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов на поверхности проводника.
Основная особенность проводников – наличие свободных зарядов (электронов), которые участвуют в тепловом движении и могут перемещаться по всему объему проводника. Типичные проводники – металлы.
В отсутствие внешнего поля в любом элементе объема проводника отрицательный свободный заряд компенсируется положительным зарядом ионной решетки. В проводнике, внесенном в электрическое поле, происходит перераспределение свободных зарядов, в результате чего на поверхности проводника возникают нескомпенсированные положительные и отрицательные заряды (рис. 1.5.1). Этот процесс называют электростатической индукцией, а появившиеся на поверхности проводника заряды – индукционными зарядами.
Индукционные заряды создают свое
собственное поле
которое
компенсирует внешнее поле
во всем объеме проводника:
(внутри проводника).
П
олное
электростатическое поле внутри проводника
равно нулю, а потенциалы во всех точках
одинаковы и равны потенциалу на
поверхности проводника.
Носители зарядов в проводнике способны перемещаться под действием сколь угодно малой силы. Поэтому равновесие зарядов на проводнике может наблюдаться лишь при выполнении следующих условий:
Напряженность поля всюду внутри проводника должна быть равна нулю
. В соответствии с уравнением
это означает, что потенциал внутри проводника долженбыть постоянным, т.е.
Напряженность поля на поверхности проводника должна быть в каждой точке направлена по нормали к поверхности
в противном случае появляется составляющая
направлена вдоль поверхности, что будет приводить к перемещению зарядов до тех пор пока не пропадет составляющая .
Следовательно, в случае равновесия зарядов поверхность проводника будет эквипотенциальной. Если проводящему телу сообщить некоторый заряд q, то он распределится так, чтобы соблюдались условия равновесия.
Следовательно, при равновесии ни в каком
месте внутри проводника не может быть
избыточных зарядов - все они расположены
на поверхности проводника с некоторой
плотностью
.
Т.к. в состоянии равновесия внутри
проводника избыточных зарядов нет,
удаление вещества из некоторого объема,
взятого внутри проводника, никак не
отразится на равновесном расположении
зарядов. Таким образом, избыточный заряд
распределяется на полом проводнике так
же, как и на сплошном, т.е. по его наружной
поверхности. На поверхности полости в
состоянии равновесия избыточные заряды
располагаться не могут.
8 ) Напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника.
Выделим на поверхности S проводника
площадку
и построим на ней цилиндр с образующими,
перпендикулярными к площадке
,
высотой
:
На поверхности проводника вектор
напряженности поля
и вектор электрического смещения
перпендикулярны поверхности. Поэтому
поток
сквозь боковую поверхность равен нулю.
Поток вектора электрического смещения
через
тоже равен нулю, так как
лежит внутри проводника, где
и, следовательно,
.
Отсюда следует, что поток
=
сквозь замкнутую поверхность равен
потоку
через
:
С другой стороны, по теореме Остроградского-Гаусса:
где
– поверхностная плотность зарядов на
.
Из равенства правых частей следует, что
,
тогда
Итак, напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника прямо пропорциональна поверхностной плотности зарядов.