ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике. 2. Определение напряженности электростатического.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ Электростатика.
Advertisements

ПРОВОДНИКИ Напряженность и потенциал поля в проводнике Поле вблизи проводника Конденсаторы Энергия электрического поля.
Степанова Екатерина Николаевна доцент кафедры ОФ ФТИ ТПУ Сегодня: суббота, 1 сентября 2012 г.Электростатика 1.
1.23. Проводники в электрическом поле 1.23.аРаспределение зарядов в проводнике В проводниках, в отличие от диэлектриков, концентрация свободных носителей.
Проводники в электрическом поле Весна 2011 АВТФ Лектор: А.П. Чернышев.
Электроемкость проводника. Энергия электрического поля.
ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ Лекция 5. Если поместить проводник во внешнее электростатическое поле или его зарядить, то на заряды проводника будет.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Подготовка к ЕГЭ. Потенциальность электростатического поля При перемещении пробного заряда q в электрическом поле электрические силы.
Электродинамика Лекция 10. Работа в электрическом поле. Потенциал При перемещении пробного заряда q в электрическом поле электрические силы совершают.
Электростатика. Электрический заряд Электрическое поле Конденсаторы.
Электроемкость Мясникова Г.И. Учитель физики. Уединенный проводник Уединенный проводник – это проводник, расположенный так далеко от заряженных тел, что.
Проводник Поверхностная плотность заряда Диэлектрик Диэлектрическая проницаемость.
Лекция 12 Электростатическое поле. Электрическое поле вокруг бесконечно длинной прямой равномерно заряженной нити линейная плотность заряда (Кл/м).
Электростатика Часть 1 10 класс профиль. Способы электризации тел Трением Тела приобретают противоположные по знаку заряды Соприкосновением Тела приобретают.
Тема 3.2. Проводники в электрическом поле Проводник в электрическом поле Проводник в электрическом поле. Электростатическая индукция Электростатическая.
Закон сохранения электрического заряда Закон Кулона Принцип суперпозиции полей Электростатическое поле Теорема Гаусса Применение теоремы Гаусса Потенциал.
1.26. Энергия электростатического поля 1.26.аЭнергия системы неподвижных зарядов Пусть имеются 2 точечных неподвижных заряда q 1 и q 2, расположенных на.
ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ Распределение зарядов в проводниках Проводники - тела, в которых электрический заряд может перемещаться по всему их.
Энергия заряженного конденсатора Если замкнуть обкладки конденсатора, то по проволоке потечет ток, который может даже расплавить ее. Значит, конденсатор.
Электроёмкость Конденсатор Энергия конденсатора. Цели урока: Сформировать понятия электрической ёмкости, единицы ёмкости; Вычислить энергию конденсатора;
Транксрипт:

ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике. 2. Определение напряженности электростатического поля вблизи проводника. 3. Экспериментальная проверка распределения заряда на проводнике. 4. Конденсаторы Электрическая емкость. Конденсаторы Соединение конденсаторов Расчет емкостей различных конденсаторов Энергия заряженного конденсатора. 5. Энергия электростатического поля.

1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике В проводниках имеются электрически заряженные частицы – носители заряда (электроны в металлах, ионы в электролитах) способные перемещаться по всему объему проводника под действием внешнего электростатического поля. Носителями заряда в металлах являются электроны проводимости. При отсутствии электрического поля металлический проводник является электрически нейтральным – электростатическое поле создаваемое положительными и отрицательными зарядами внутри него компенсируется.

При внесении металлического проводника во внешнее электростатическое поле, электроны проводимости перемещаются (перераспределяются) до тех пор, пока всюду внутри проводника поле электронов проводимости и положительных ионов не скомпенсирует внешнее поле. В любой точке внутри проводника, находящимся в электростатическом поле Е = 0 ; dφ = 0 ; т. е. φ = const. Диэлектрическая проницаемость На поверхности проводника напряженность направлена по нормали к этой поверхности, иначе, под действием составляющей E τ, касательной к поверхности, заряды перемещались бы по проводнику, а это противоречило бы их статическому распределению. Вне заряженного проводника – поле есть, следовательно, должен быть вектор, и направлен он перпендикулярно поверхности!

Электростатическая индукция- появление у заряженной поверхности на металле заряда противоположного знака. (t ~ 10 –8 с). Электростатическое экранирование – внутрь проводника поле не проникает. Во всех точках внутри проводника Е = 0, а во всех точках на поверхности Е = E n (E τ = 0); Весь объем проводника, находящегося в электростатическом поле эквипотенциален.

2. Определение напряженности электростатического поля вблизи проводника Напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника прямо пропорциональна поверхностной плотности зарядов.

3. Экспериментальная проверка распределения заряда на проводнике 1. Заряженный кондуктор. В местах разной напряженности электростатического поля лепестки бумажки расходятся по-разному: на поверхности 1 – максимальное расхождение, на поверхности 2 заряд распределен равномерно q = const и имеем одинаковое расхождение лепестков.

Напряженность электростатического поля максимальна на острие заряженного проводника.

2. Стекание электростатических зарядов с острия. Большая напряженность поля E на остриях приводит утечке зарядов и ионизации воздуха. Ионы уносят электрический заряд, образуется как бы «электрический ветер»

3. Электростатический генератор (ЭСГ). Если заряженный металлический шарик привести в соприкосновение с поверхностью, какого либо, проводника, то заряд шарика частично передается проводнику: шарик будет разряжаться до тех пор, пока их потенциалы не выровняются. Иначе обстоит дело, если шарик привести в соприкосновение с внутренней поверхностью полого проводника. При этом весь заряд с шарика стечет на проводник и распределится на внешней поверхности проводника.

ВАН ДЕ ГРААФ Роберт (1901 – 1967) - американский физик. Окончил университет штата Алабама (1922). Совершенствовал знания в Сорбонне и Оксфорде. В работал в Принстонском университете, в 1931 –60 – в Массачусетском технологическом институте. Научные исследования в области ядерной физики и ускорительной техники. Выдвинул идею тандемного ускорителя и к 1958 построил первый тандемный ускоритель отрицательных ионов. Изобрел в 1931 году высоковольтный электростатический ускоритель (генератор Ван де Граафа), спроектировал и построил генератор с диаметром сфер по 4,5 м. В 1936 построил самый большой из традиционных генераторов постоянного напряжения.

Зарядное устройство заряжает ленту транспортера положительными зарядами. Лента переносит их вовнутрь сферы и там происходит съем положительных зарядов. Далее они стекают на внешнюю поверхность. Так можно получить потенциал относительно земли в несколько миллионов вольт – ограничение – ток утечки.

4. Конденсаторы 4.1. Электрическая емкость. При сообщении проводнику заряда, на его поверхности появляется потенциал φ, который пропорционален заряду q. q = Cφ Электроемкость – физическая величина, численно равна заряду, который необходимо сообщить проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу. Единица измерения емкости в СИ – фарада 1 Ф = 1Кл / 1В.

Потенциал поверхности шара C шар. = 4 πεε 0 R Если ε = 1 (воздух, вакуум) и R = Rземли, то C З = 7·10 –4 Ф или 700 мкФ. Чаще на практике используют и более мелкие единицы: 1 нФ (нанофарада) = 10 –9 Ф и 1 пкФ (пикофарада) = 10 –12 Ф. Конденсатор – два проводника называемые обкладками расположенные близко друг к другу. Модель

Электростатическое поле сосредоточено внутри конденсатора между обкладками. Конденсаторы бывают плоские, цилиндрические и сферические. Линии электрического смещения начинаются на положительной обкладке и заканчиваются на отрицательной – и никуда не исчезают. Следовательно, заряды на обкладках противоположны по знаку, но одинаковы по величине. Емкость конденсатора:

Емкость плоского конденсатора. где: S – площадь пластин (обкладок); q – заряд конденсатора ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика между обкладками..

Единица измерения ε 0 : Емкостные батареи – комбинации параллельных и последовательных соединений конденсаторов.

4.2. Соединение конденсаторов 1) Параллельное соединение: Общим является напряжение U=const Суммарный заряд: q = q1 + q2 = U(C1 + C2). Результирующая емкость: q 1 = C 1 U; q 2 = C 2 U;

2) Последовательное соединение : Общим является заряд q =const

4.3. Расчет емкостей различных конденсаторов 1. Емкость плоского конденсатора. где d = x 2 – x 1 – раст. м/у пластинами. Так как заряд, то,

2. Емкость шарового конденсатора.

4.4. Энергия заряженного конденсатора Конденсатор запасает энергию. Конденсатор разряжается. U' – мгновенное значение напряжения на обкладках. dq – элементарный заряд при этом значении напряжения dA = U'dq. dA = – dWc. Так как q = CU, то dA = CU'dU', а полная работа

Модель

5. Энергия электростатического поля Носителем энергии в конденсаторе, W c является электростатическое поле.

Если поле однородно, заключенная в нем энергия распределяется в пространстве с постоянной плотностью. Удельная энергия ω уд : Так как D = ε 0 εE, то Эти формулы справедливы для однородного поля.

Энергия системы зарядов Если поле создано двумя точечными зарядами q 1 и q 2, то φ 12 – потенциал поля, создаваемого зарядом q 2 в точке, где расположен заряд q 1, φ 21 – потенциал поля от заряда q 1 в точке с зарядом q 2.

Для вакуума r – растояние между зарядами. Энергия системы из N зарядов, :