
- •Электричество и постоянный ток Электронный учебник по физике кгту-кхти. Кафедра физики. Старостина и.А., Кондратьева о.И., Бурдова е.В.
- •Оглавление
- •Электричество и постоянный ток
- •1. Электростатика.
- •1.1. Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда.
- •1.2. Закон Кулона.
- •1. 3. Электростатическое поле и его напряженность.
- •1.4. Графическое изображение электростатических полей
- •1. 5. Принцип суперпозиции электростатических полей.
- •1.6. Электростатическое поле электрического диполя.
- •1.7. Поток вектора напряженности электростатического поля
- •1. 8. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •1. 9. Применение теоремы Гаусса для расчета напряженности электростатического поля.
- •1 Рис.1.12. К определению работы перемещения заряда в электростатическом поле. .10. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда.
- •1.11. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля.
- •1.12. Потенциальная энергия и потенциал электростатического поля.
- •1.13. Связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности.
- •1.14. Вычисление разности потенциалов по напряженности поля
- •1.15. Диэлектрики в электрическом поле
- •1.15.1. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
- •1.15.2. Вектор поляризации и диэлектрическая восприимчивость диэлектриков
- •1.15.3. Напряженность поля в диэлектрике
- •1.15.4. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике
- •1.15.5. Сегнетоэлектрики
- •1.15.6. Пьезоэлектрический эффект.
- •1. 16. Проводники в электростатическом поле
- •1. 17. Электрическая емкость уединенного проводника
- •1. 18. Взаимная электроемкость. Конденсаторы
- •1. 19. Энергия заряженного уединенного проводника, конденсатора. Энергия электростатического поля
- •2. Постоянный электрический ток
- •2.1. Электрический ток, сила и плотность тока
- •2.2. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение
- •2.3. Закон Ома для участка и полной замкнутой цепи
- •2.4. Сопротивление проводника. Явление сверхпроводимости.
- •2.5. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •2. 6. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
- •3. Электрические токи в металлах, вакууме и полупроводниках
- •3.1. Опытные доказательства электронной проводимости металлов.
- •3.2. Основные положения классической теории электропроводности металлов
- •3. 3. Работа выхода электрона из металла. Контактная разность потенциалов.
- •3. 4. Термоэлектрические явления
- •3. 5. Электрический ток в вакуумном диоде
- •3. 6. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
- •3.7. Элементы современной квантовой или зонной теории твердых тел.
1. 19. Энергия заряженного уединенного проводника, 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
,
. Где
же локализована энергия электростатического
поля и что является ее носителем
- заряды или само поле? Ответ на этот
вопрос может дать только опыт. Однако
электростатика не может ответить на
данный вопрос, потому что она изучает
постоянные во времени поля неподвижных
зарядов, т.е. в электростатике поля и
заряды неотделимы друг от друга.
Опыты показали, что переменные во времени электрические поля могут существовать обособленно, независимо от возбудивших их зарядов. Они распространяются в пространстве в виде волн, способных переносить энергию. Отсюда следует, что энергия локализована в поле и носителем электрической энергии является поле.
2. Постоянный электрический ток
2.1. Электрический ток, сила и плотность тока
Электрическим током называется направленное перемещение электрических зарядов. Различают :
а) ток проводимости - это упорядоченное перемещение микроскопических зарядов внутри неподвижного макроскопического тела (твердого, жидкого или газообразного). Такими зарядами в металлах являются свободные электроны, в жидких проводниках (электролитах) - положительные и отрицательные ионы, а также электроны;
б) ток в вакууме - это направленное движение заряженных частиц (электронов или ионов) в вакууме независимо от макроскопических тел;
в) конвекционный ток - это направленное перемещение заряженного макроскопического тела.
Таким образом, для существования электрического тока необходимо наличие заряженных частиц, называемых носителями тока, и движущей силы. В первых двух случаях движущей силой является электрическое поле, энергия которого затрачивается на перемещение зарядов. Устройство, создающее электрическое поле для направленного движения зарядов и пополняющее его энергию, называется источником электродвижущей силы (э.д.с.) или источником тока.
Величина
I,
определяемая количеством заряда,
проходящего через поперечное сечение
проводника в единицу времени, называется
силой
тока
.Если за
любые равные промежутки времени через
поперечное сечение проходит одинаковый
заряд, ток называется постоянным
и определяется как
.
Сила токаI
- скалярная физическая величина.
Электрический ток может быть обусловлен
движением как положительных, так и
отрицательных носителей. За
направление электрического тока
условились принимать направление
движения положительных зарядов.
Если в действительности движутся
отрицательные заряды (например,
электроны проводимости в проводнике),
то направление электрического тока
считается противоположным направлению
их движения.
Единица
силы тока - ампер (А). Это сила постоянного
тока, при которой через любое поперечное
сечение проводника за одну секунду
проходит заряд в один кулон,
.
Для
характеристики распределения
электрического тока по сечению
проводника вводится вектор
плотности тока
.
Вектор
плотности тока
численно равен заряду, переносимому
в единицу времени через единичную
площадку, расположенную нормально
к направлению движения зарядов
.Если ток
постоянный,
.
Вектор плотности тока направлен вдоль
скорости движения положительных зарядов.
Пусть
- средняя скорость упорядоченного
движения носителей зарядов в проводнике,n0
- их концентрация, е - заряд носителя
тока. Тогда за время dt
через поперечное сечение S
проводника переносится заряд
.
Сила тока
,
плотность тока
.В
векторном виде получаем
.Единицей
измерения плотности тока в системе СИ
является А/м2.
Воздействие постоянного электрического тока на вещество лежит в основе многих электрофизических методов - электродиализа, электрофореза, электрофлотации и др.
Электродиализ - это быстрый и эффективный метод диализа: метод отделения веществ, находящихся в коллоидном состоянии, от истинно растворенных веществ с помощью пористой мембраны. Электродиализ широко применяется при очистке сахара, различных медицинских коллоидных препаратов, при приготовлении клея и желатина, для очистки сточных вод. Методом электродиализа осуществляется дубление кожи.
Электрофлотация позволяет разделить жидкие неоднородные системы. Сущность метода заключается в разложении постоянным электрическим током воды на водород и кислород в виде очень мелких пузырьков, которые осаждаются на поверхности твердой фазы (т.е. различных частиц) и увлекают ее вверх. Применение этого метода дает высокий производственный эффект при очистке фруктовых соков, вина и других продуктов. При электрофлотации сточных вод на мясокомбинате удается извлечь и удалить из них 90-95% жира.