- •Глава 2. Электростатическое поле
- •§ 2.1. Основные уравнения электростатики
- •Скалярный электрический потенциал. Краевая задача анализа электростатического поля
- •Если в расчетной области свободные заряды отсутствуют, то
- •Скалярная краевая задача электростатики в пакетах расширения matlab
- •Энергия системы заряженных проводников
- •Понятие о методе изображений
- •Фундаментальное решение уравнений Пуассона и Лапласа
- •Контрольные вопросы
- •§ 2.2. Электростатические поля простых геометрических форм Поле электрического диполя
- •В результате получим
- •Окончательно получим
- •Расчёт и визуализация поля электрического диполя в системе matlab
- •Поле бесконечно длинной заряженной оси
- •Контрольные вопросы
- •§ 2.3. Электростатические поля простых двухпроводных линий Поле двух разноименно заряженных осей
- •Поле и емкость параллельных цилиндров с несовпадающими осями
- •Поле и емкость системы цилиндр – плоскость
- •Поле и ёмкость двухпроводной линии
- •Поле и емкость двухпроводной линии с учетом влияния Земли
- •Систему уравнений (2) можно записать иначе
- •Распределение зарядов и потенциалов в системе заряженных проводников
- •Последнее соотношение можно записать иначе
- •Электростатические экраны
- •Контрольные вопросы
§ 2.2. Электростатические поля простых геометрических форм Поле электрического диполя
Рис. 1.
Если источником электростатического поля является точечный диполь с электрическим дипольным моментом (рис. 1)
Pэ = qh, то h<<R1, h<<R2,
В результате получим
(9)
Зная распределение скалярного электрического потенциала, можно определить распределение вектора напряженности электрического поля
В выражении (9) от положения точки Q зависят R и R, поэтому для определения градиента выражения (9) можно применить правила дифференцирования из векторного анализа
Окончательно получим
или в сферической системе координат
.
Можно доказать, что уравнение линий напряженности электрического поля (силовых линий) имеет вид
(10),
где А – параметр семейства линий; уравнение эквипотенциальных линий
(11),
где В – параметр семейства линий потенциала.
Чтобы провести через некоторую точку линию напряженности или равнопотенциальную кривую следует подставить в (10) или (11) координаты этой точки и вычислить значение параметра А или В, соответствующее искомой кривой. Затем, задаваясь различными значениями , находят значение R искомых точек линии.
Если построить несколько произвольных равнопотенциальных поверхностей и рассечь их различными меридианными плоскостями, то в каждой такой плоскости получится одна и та же картина линий равного потенциала. Такое поле называют плоскомеридианным. В современной литературе такие поля называют «осесимметричными».
Расчёт и визуализация поля электрического диполя в системе matlab
Ниже представлен текст вычислительного сценария MATLAB, предназначенного для расчёта названного поля.
% el_dipol - Расчёт о визуализация поля электрического диполя
% Электрический дипольный момент направлен вдоль оси y
% Рассчитывается распределение скалярного электрического потенциала
% и компонентов вектора напряжённости электрического поля
P=1; % y-компонента электрического дипольного момента, пКл*м
eps0=8.854; % Абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума, пФ/м
[x,y]=meshgrid(0.1:0.01:0.5,0.1:0.01:0.5);
fi=P*y./(4*pi*eps0*(x.^2+y.^2).^1.5);
Ex=3*P*y.*x./(4*pi*eps0*(x.^2+y.^2).^2.5);
Ey=P*(3*y.^2./(x.^2+y.^2)+1)./(x.^2+y.^2).^1.5/(4*pi*eps0);
E=sqrt(Ex.^2+Ey.^2);
figure(1)
contour(x,y,fi,19)
grid on
figure(2)
contour(x,y,Ex,29)
grid on
figure(3)
contour(x,y,Ey,29)
grid on
figure(4)
contour(x,y,E,29)
grid on
Ниже показано содержимое фигур MATLABс изолиниями потенциала и компонентов вектора напряжённости электрического поля.
Поле бесконечно длинной заряженной оси
Пусть имеется бесконечно длинная заряженная ось, имеющая заряд на единицу длины (рис. 2).
Рис. 2.
Охватим эту ось цилиндрической поверхностью, ось которой совпадает с заряженной осью. На этой поверхности вектор электрического смещения имеет только нормальную составляющую Dn, причем Dn = const. В соответствии с теоремой Гаусса в интегральной форме
откуда
Во многих практических случаях электрическое поле можно представить в виде линейной комбинации полей нескольких заряженных осей или нескольких пар разноименно заряженных осей. Поэтому целесообразно рассмотреть поле одной такой пары.