
- •Билеты по физике
- •1.Закон Кулона. Напряженность эп. Принцип суперпозиции.
- •2.Поток вектора напряженности эп. Теорема Гаусса.
- •9. Электрическое поле в веществе.
- •10. Поляризация диэлектриков.
- •13. Условия для электростатического поля на границе раздела двух диэлектриков.
- •13. Условия для электростатического поля на границе раздела двух диэлектриков
- •Другие варианты ответа на вопрос:
- •14. Сегнетоэлектрики
- •15. Проводники в электрическом поле поверхностная плотность индуцированных зарядов
- •16. Электрическая емкость уединенного проводника. Конденсатор. (я не знаю что из того нужно, поэтому скопировала все на всякий случай)
- •17. Энергия электростатического поля
- •Интегральное представление энергии непрерывного распределения зарядов, cравнение со случаем энергии системы точечных зарядов
- •Электрическая энергия заряженных уединенного проводника и конденсатора
- •20. Электрический ток и его характеристики. Уравнение неразрывности.
- •21.Основы классической электронной теории электропроводности металлов
- •22. Закон Ома в дифференциальной форме
- •23.Электропроводность газов. Границы применимости закона Ома.
- •24. Магнитная индукция. Сила Лоренца.
- •25. Закон Био-Савара-Лапласса.
- •26. Магнитное поле прямого тока
- •27. Магнитное поле кругового тока
- •28. Теорема о циркуляции вектора b
- •29. Сила Лоренца
- •31. Сила взаимодействия токов
- •32. Магнитное поле в веществе. Магнетон Бора.
- •33 Напряженность магнитного поля. Вектор намагниченности:
- •34 Типы магнетиков. Диамагнетизм. Парамагнетизм
- •35. Ферромагнетизм.
- •36. Теорема о циркуляции для магнитного поля в веществе
- •39. Энергия магнитного поля.
- •Виды поляризации.
- •Энергия электромагнитных волн
- •45. Вектор Пойнтинга.
- •47. Интерференция света от двух точечных источников.
- •Спираль Френеля
- •51.Дифракция на щели
- •52.Дифракционная решетка
- •53.Голография.
- •54.Поляризация света.Закон Брюстера.
- •55. Рубиновый лазер
- •60. Уравнение Шредингера. Свойства волновой функции.
- •Другой вариант ответа:
15. Проводники в электрическом поле поверхностная плотность индуцированных зарядов
Проводниками
называют вещества, содержащие свободные
заряженные частицы, которые могут
упорядоченно двигаться под действием
электрического поля. Типичным примером
проводника является любой металл, где
электроны свободно перемещаются между
узлами кристаллической решетки. Поместим
незаряженный металл в однородное
электростатическое поле
.
Под влиянием поля свободные электроны
проводника начнут перемещаться против
поля (рис.1.23). В результате в данном
случае левая часть проводника зарядится
отрицательно, а правая, на которой
окажется недостаток электронов -
положительно. Это явление называется
электростатической
индукцией.
Индуцированные заряды создадут
внутри проводника свое поле
,
направленное противоположно
внешнему
.
Перераспределение зарядов в проводнике
будет происходить до тех пор, пока поле
не
скомпенсирует
.
При этом суммарная напряженность поля
внутри
проводника станет равной нулю и движение
зарядов прекратится. Если
бы поле не было равно нулю, то в проводнике
возникло бы упорядоченное движение
зарядов без затраты энергии от внешнего
источника, что противоречит закону
сохранения энергии.
Так
как внутри проводника
,
то
.
Это означает, что все точки внутри
проводника имеют одинаковый потенциал,
т.е. проводник является эквипотенциальным
телом.
На
поверхности проводника напряженность
поля перпендикулярна к ней, т.е.
,
где
-
нормальная (т.е. перпендикулярная к
поверхности) составляющая напряженности.
При этом
-
тангенциальная (касательная к поверхности)
составляющая напряженности равна нулю,
так как в противном случае свободные
электроны продолжали бы перемещаться
на поверхности под действием
,
а этого не происходит. Т.е.
,
где dl
- элемент длины поверхности проводника.
Отсюда
,
т.е. поверхность проводника тоже
эквипотенциальна. Таким образом внутри
проводника
и
на
его поверхности, т.е. имеется разрыв
непрерывности
на
поверхности проводника, что
объясняется наличием поверхностной
плотности заряда s. Введение незаряженного
проводника в однородное электростатическое
поле искажает его: вблизи проводника
оно становится неоднородным.
Если
проводник заряжен, то сообщенные ему
заряды будут удаляться друг от друга
под действием кулоновских сил отталкивания
и распределяться только на поверхности
проводника. Внутри проводника не
скомпенсированных зарядов не будет.
Проведем внутри проводника произвольную
замкнутую поверхность S. По теореме
Гаусса следует
.
Так как Е внутри проводника нет, то
и
.
|
Определим
напряженность поля вблизи заряженного
проводника. Для этого выделим на его
поверхности S малую площадку dS и построим
не ней цилиндр с образующей l
перпендикулярной поверхности и
основаниями равными dS (рис.1.24). Поток
напряженности электрического поля
через боковую поверхность цилиндра
равен нулю, так как
параллельна
l.
Поток
через нижнее основание тоже
равен нулю, так как внутри проводника
поля нет. Таким образом, поток
через верхнее основание
цилиндра и есть суммарный поток через
всю цилиндрическую поверхность.
Применяя теорему Гаусса, получим
,
, где s - поверхностная плотность
смещенных зарядов. Смещенные индуцированные
заряды появляются на поверхности
проводника, вследствие их перемещения
под действием электрического поля.
Из полученной формулы можно сделать
следующий вывод: напряженность
поля вблизи поверхности заряженного
проводника определяется поверхностной
плотностью зарядов, находящихся на нем.
Если
проводник находится в среде с
диэлектрической проницаемостью e,
то
.
Так как
,
то D
= s.
Следовательно, электростатическое
смещение (или индукция) численно равно
поверхностной плотности смещенных
зарядов на поверхности проводника.
Поэтому вектор
и
назвали вектором
электрического смещения.
Распределение зарядов на поверхности проводника, т.е. величина s, зависит только от его формы. Наибольшая плотность заряда (в силу отталкивания одноименных зарядов) оказывается на наиболее выпуклых местах поверхности - на ребрах и остриях. Вблизи этих мест напряженность поля Е максимальна.
Свойство зарядов располагаться на внешней поверхности проводника используется для устройства электростатических генераторов, предназначенных для накопления больших зарядов и достижения разности потенциалов в несколько миллионов вольт. Электростатические генераторы применяются в высоковольтных ускорителях заряженных частиц, а также в слаботочной высоковольтной технике
На больших расстояниях от проводника эквипотенциальные поверхности имеют характерную для точечного заряда форму сферы. По мере приближения к проводнику эквипотенциальные поверхности становятся все более сходными с поверхностью проводника, которая является эквипотенциальной. Вблизи выступов эквипотенциальные поверхности располагаются гуще, значит, и напряженность поля здесь больше. Следовательно, плотность зарядов здесь особенно велика. К этому же выводу можно прийти, учтя, что из-за взаимного отталкивания заряды стремятся расположиться как можно дальше друг от друга.
Вблизи углублений в проводнике эквипотенциальные поверхности расположены реже . Соответственно, напряженность поля и плотность зарядов в этих местах будет меньше.
Плотность зарядов при данном потенциале проводника растет с увеличением положительной кривизны (выпуклости) и убывает с увеличением отрицательной кривизны (вогнутости).
Если во внешнее электростатическое поле внести нейтральный проводник, то свободные заряды (электроны, ионы) будут перемещаться: положительные – по полю, отрицательные – против поля.
На
одном конце проводника будет скапливаться
избыток положительного заряда, на другом
– отрицательного. Эти заряды называются
индуцированными.
Процесс будет
происходить до тех пор, пока напряженность
поля внутри проводника не станет равной
нулю, а линии напряженности вне проводника
– перпендикулярными его поверхности.
Нейтральный
проводник, внесенный в электрическое
поле, разрывает часть линий напряженности;
они заканчиваются на отрицательных
индуцированных зарядах и вновь начинаются
на положительных. Явление перераспределения
поверхностных зарядов на проводнике
во внешнем электростатическом поле
называется электростатической
индукцией. Индуцированные
заряды появляются на проводнике
вследствие смещения их под действием
поля, т.е.
является
поверхностной плотностью смещенных
зарядов.
Так как в состоянии равновесия заряды внутри проводника отсутствуют, то создание внутри него полости не повлияет на конфигурацию расположения зарядов и тем самым на электростатическое поле. Следовательно, внутри полости поле будет отсутствовать. Если этот проводник с полостью заземлить, то потенциал во всех точках полости будет нулевым, т.е. полость полностью изолирована от влияния внешних электростатических полей. На этом основана электростатическая защита – экранирование тел, например электрических приборов, от влияния внешних электростатических полей. Вместо сплошного проводника для защиты может быть использована густая металлическая сетка. При этом поля по обе стороны оболочки не зависят друг от друга.
Полый проводник экранирует поле только внешних зарядов. Если заряды находятся внутри полости, то индуцированные заряды возникнут на внешней и внутренней поверхностях проводника. При этом заряды распределятся так, чтобы результирующее поле зарядов внутри полости и индуцированных зарядов в любой точке в толще проводника было равно нулю. Внутри полости поле не будет равно нулю.