
- •Первый вопрос.
- •Работа сил электростатического поля при перемещении заряда.
- •Связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности.
- •Взаимная электроемкость. Конденсаторы
- •Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
- •Вектор поляризации и диэлектрическая восприимчивость диэлектриков
- •Напряженность поля в диэлектрике (???)
- •Закон Ома для участка и полной замкнутой цепи
Связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности.
Как
ранее
показано, работа сил электростатического
поля при перемещении заряда q0
может быть записана с одной стороны,
как
,
с другой же - как убыль потенциальной
энергии, т.е.
.
Здесьdr
- есть проекция элементарного перемещения
dl
заряда на направление силовой линии
,
- есть малая разность потенциалов двух
близко расположенных точек поля.
Приравняем правые части равенств и
сократим наq0
. Получаем соотношения
,
.
Отсюда
.
Рис.1.13.
Эквипотенциальные поверхности
(сплошные) и силовые линии (пунктирные)
поля точечного положительного
заряда.- быстрота изменения потенциала в
направлении силовой линии. Знак
минус указывает на то, что вектор
направлен в сторону убывания потенциала.
Поскольку
,
можно записать проекции вектора
на координатные оси:
.
Отсюда следует, что
.
Выражение, стоящее в скобках, называется
градиентом скаляра
и обозначается как grad.
Напряженность
электростатического поля равна градиенту
потенциала, взятому с обратным знаком
.
Для
графического изображения распределения
потенциала электростатического поля
пользуются эквипотенциальными
поверхностями - поверхностями, потенциал
всех точек которых одинаков.
Потенциал поля одиночного точечного
заряда
.
Эквипотенциальные поверхности в
данном случае есть концентрические
сферы с центром в точке расположения
зарядаq
(рис.1.13). Эквипотенциальных поверхностей
можно провести бесконечное множество,
однако принято чертить их с густотой,
пропорциональной величине Е.
1.8 Электроемкость, плоский конденсатор.
Электроемкость.
Рассмотрим уединенный проводник — проводник, удаленный от других тел и зарядов . Из опыта следует, что разные проводники, будучи одинаково заряженными, имеют разные потенциалы.
Физическая величина C , равная отношению заряда проводника q к его потенциалу ϕ, называется электрической емкостью этого проводника.
Электроемкость уединенного проводника численно равна заряду, который нужно сообщить этому проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу.
Она зависит от формы и размеров проводника и от диэлектрических свойств окружающей среды. Емкости геометрически подобных проводников пропорциональны их линейным размерам.
Пример:
Рассмотрим
уединенный шар радиуса R,
находящийся в однородной среде с
диэлектрической проницаемостью .
Ранее было получено, что потенциал шара
равен
.
Тогда емкость шара
,
т.е. зависит только от его радиуса.
Единица электроемкости — фарад (Ф): 1Ф — емкость такого уединенного проводника, потенциал которого изменяется на 1В при сообщении ему заряда 1Кл. Емкостью 1Ф обладает шар с радиусом R = 9 ⋅106 км. Емкость Земли 0,7мФ.
Взаимная электроемкость. Конденсаторы
Пусть
вблизи заряженного проводника А
находятся незаряженные проводники
или диэлектрики. Под действием поля
проводника А в телах 1 и 2 возникают
индуцированные (если 1 и 2 проводники)
или связанные (если диэлектрики)
заряды, причем ближе к А будут располагаться
заряды противоположного знака (рис.1.25).
Индуцированные (или связанные) заряды
создают свое поле противоположного
направления, чем ослабляют поле
проводника А, уменьшая его потенциал и
увеличивая его электроемкость.
Рис.1.25.
Взаимное влияние проводников.
Для того, чтобы поле, создаваемое заряженными обкладками, было полностью сосредоточено внутри конденсатора, обкладки должны быть в виде двух близко расположенных пластин, или коаксиальных цилиндров, или концентрических сфер. Соответственно конденсаторы называются плоскими, цилиндрическими или сферическими.
Разность
потенциалов между обкладками
пропорциональна абсолютной величине
заряда обкладки. Поэтому отношение
есть величина постоянная для конкретного
конденсатора. Она обозначаетсяС
и называется взаимной
электроемкостью проводников или
емкостью конденсатора.
Емкость конденсатора численно равна
заряду, который нужно перенести с одной
обкладки конденсатора на другую, чтобы
изменить разность их потенциалов на
единицу.
Разность
потенциалов плоского конденсатора
равна
,
где
поверхностная плотность заряда обкладки.S
- площадь обкладки конденсатора..
Отсюда емкость плоского конденсатора
.
Из этой формулы следует, чтоС
плоского конденсатора зависит от
его геометрических размеров, т.е. от S
и d,
и диэлектрической проницаемости
диэлектрика, заполняющего межплоскостное
пространство. Применение в качестве
прослойки сегнетоэлектриков значительно
увеличивает емкость конденсатора,
т.к.
у них достигает очень больших значений.
В очень сильных полях (порядка Епр107
В/м) происходит разрушение диэлектрика
или «пробой», он перестает быть
изолятором и становится проводником.
Это «пробивное напряжение» зависит от
формы обкладок, свойств диэлектрика и
его толщины.
Для получения устройств различной электроемкости конденсаторы соединяют параллельно и последовательно.
Параллельное
соединение конденсаторов (Рис. 1. 26).
В данном случае, так как соединенные
провода-проводники имеют один и тот же
потенциал, то разность потенциалов на
обкладках всех конденсаторов одинакова
и равна
.
Заряды конденсаторов будут
,
… ,
.
Рис.1.26..
Отсюда
видно, что полная емкость системы из
параллельно соединенных конденсаторов
равнасумме
емкостей всех конденсаторов.
Последовательное
соединение конденсаторов (Рис. 1. 27).
В данном случае, вследствие электростатической
индукции,
заряды на всех обкладок q
будут равны по модулю, а общая разность
потенциалов складывается из разностей
на отдельных конденсаторах
.
Так как
,
то
.
Отсюда
.
Рис.1.27. Последовательное
соединение конденсаторов.
При последовательном соединении конденсаторов обратная величина результирующей емкости равна сумме обратных величин емкостей всех конденсаторов.
1.9 Энергия плоского конденсатора, энергия электростатического поля.
Энергия заряженного проводника численно равна работе, которую должны совершить внешние силы для его зарядки W=A. При перенесении заряда dq из бесконечности на проводник совершается работа dA против сил электростатического поля (по преодолению кулоновских сил отталкивания между одноименными зарядами) : dA=dq=Cd.
Чтобы
зарядить тело от нулевого потенциала
до потенциала ,
потребуется работа
.
Энергия заряженного проводника равна
той работе, которую надо совершить,
чтобы зарядить его:
.
Выражение
принято называтьсобственной
энергией заряженного проводника.
Увеличение
потенциала
проводника при его зарядке сопровождается
усилением электростатического поля,
возрастает напряженность поля
.
Естественно предположить, что собственная
энергия заряженного проводника есть
энергия его электростатического поля.
Проверим это предположение на примере
однородного поля плоского конденсатора.
Повторяя ход вышеприведенного расчета,
нетрудно получить энергию заряженного
плоского конденсатора
,
где
- разность потенциалов его обкладок.
Подставим в эту формулу выражения для
емкости плоского конденсатора
и разности потенциалов между обкладками
.
Тогда для энергии получим
,
гдеV=Sd
- объем электростатического поля между
обкладками конденсатора.
Отсюда
следует, что собственная энергия
заряженного плоского конденсатора
пропорциональна V
объему его поля и напряженности
.
Следовательно, необходимо считать, что
электростатическое поле обладает
энергией. Объемная плотность энергии
электрического поля или энергия единицы
объема равна
,
.
1.10 Проводники и диэлектрики во внешнем электростатическом поле.
Термин «диэлектрик» впервые был введен М.Фарадеем. К диэлектрикам относятся, в первую очередь, электроизолирующие материалы. Однако, многие полупроводники тоже обладают диэлектрическими свойствами. Электроизолирующие материалы препятствуют рассеянию в пространстве энергии электрического тока. Они играют решающую роль в конструировании электрических приборов, аппаратов, линий передачи электроэнергии. Это приводит к необходимости детального изучения процессов, происходящих в диэлектрике под воздействием электрического поля: поляризации, проводимости, электрической прочности и др.
Изолирующими материалами могут быть газы, жидкости и твердые тела. Число газообразных диэлектриков невелико и наибольшее значение из них имеет воздух. Среди жидких диэлектриков главное место по масштабу применения принадлежит трансформаторному маслу, получаемому переработкой нефти. Группа твердых изоляторов самая многочисленная - это смолы (искусственные и натуральные), растительные волокнистые материалы ( из которых вырабатываются ткани, картон, бумага), керамика, искусственные синтетические материалы.
Сегнетоэлектрики.
Сегнетоэлектриками называются кристаллические диэлектрики, у которых в отсутствие внешнего электрического поля возникает самопроизвольная ориентация дипольных электрических моментов составляющих его частиц.
Примеры : сегнетова соль NaKC4H4O6·4H2O; титанат бария BaTiO3
Сегнетоэлектрики
состоят из доменов
— областей с различными направлениями
поляризованности.
Температура, выше которой исчезают сегнетоэлектрические свойстваr — точкаr Кюри.
Для сегнетоэлектриков связь между векторами E и P нелинейная и наблюдается явление диэлектрического гистерезиса — сохранения
остаточной поляризованности при снятии внешнего поля.
Пьезоэлектрики — кристаллические диэлектрики, в которых при сжатии или растяжении возникает электрическая поляризация — прямой пьезоэффект.
Обратный пьезоэффект — появление механической деформации под действием электрического поля.
Проводники в электростатическом поле.
Если поместить проводник во внешнее электростатическое поле или его зарядить, то на заряды проводника будет действовать электростатическое поле, в результате чего они начнут перемещаться до тех пор, пока не установится равновесное распределение зарядов, при котором
электростатическое
поле внутри проводника обращается в
нуль
= 0
.
Иначе, 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.
Следствия
этого (Так
как внутри проводника
,
то
):
потенциал во всех точках проводника одинаков;
поверхность проводника является эквипотенциальной;
вектор
направлен по нормали к каждой точке поверхности;
При помещении нейтрального проводника во внешнее поле свободные заряды (электроны и ионы) начнут перемещаться: положительные — по полю, а отрицательные — против поля (рис.(а)). На одном конце проводника будет избыток положительных зарядов, на другом — отрицательных. Эти заряды называются
индуцированными. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока напряженность поля
внутри проводника не станет равной нулю, а линии напряженности вне проводника — перпендикулярными его поверхности (рис.(б)).
если проводнику сообщить некоторый заряд q , то нескомпенсированные заряды располагаются только на поверхности проводника, причем D = σ и
E
, где σ — поверхностная плотность
зарядов, и ε — диэлектрическая
проницаемость среды, окружающей проводник.
Нейтральный проводник, внесенный в электростатическое поле, разрывает часть линий напряженности; они заканчиваются на отрицательных индуцированных зарядах и вновь начинаются на положительных.
Индуцированные заряды распределяются на внешней поверхности проводника. Явление перераспределения поверхностных зарядов на проводнике во внешнем электростатическом поле называется
электростатической индукцией.
1.11 Диэлектрическая проницаемость, диэлектрическая восприимчевость, поляризация. Связь между ε и χ.