Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ понедельник, 16 декабря 2013 г. Электростатика 1.

Презентация:



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

Электростатика Гайсина Гузель Абдрахимовна доцент кафедры теплоэнернетики и физики Сегодня: воскресенье, 21 февраля 2016 г. 1.
Теорема Остроградского- Гаусса Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса.
Теорема Гаусса. Гаусс Карл Фридрих (1777 – 1855) немецкий математик, астроном и физик. Исследования посвящены многим разделам физики. В 1832 г. создал.
Ранее отмечалось, что величина вектора напряженности электрического поля равна количеству силовых линий, пронизывающих перпендикулярную к ним единичную.
1 Электрический диполь Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине, но разноименных точечных зарядов, расстояние между которыми.
Графическое изображение электрического поля. Силовые линии напряженности электрического поля.
ТЕОРЕМА ГАУССА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ВАКУУМЕ Поток вектора напряженности электростатического поля.
Тема: Основные понятия и законы электростатики 1. Электродинамика, электрические заряды, закон сохранения электрических зарядов 2. Закон Кулона 3. Электростатическое.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ. 1. Электромагнитное поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Электромагнитное поле является одной из форм материи.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ Лекция 9 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ План лекции 1. Закон Кулона. 2. Электрический заряд. Носитель заряда. Элементарный электрический.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ Лекция 9 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ План лекции 1. Закон Кулона. 2. Электрический заряд. Носитель заряда. Элементарный электрический.
Теорема Гаусса Лектор доцент А.П. Чернышев Весна 2011 г.
Теорема Гаусса. Поток напряженности электрического поля Введем новую физическую величину, характеризующую электрическое поле – поток Φ вектора напряженности.
Лекция 12 Электростатическое поле. Электрическое поле вокруг бесконечно длинной прямой равномерно заряженной нити линейная плотность заряда (Кл/м).
Лекция 2 Тема: Заряд и его свойства, закон Кулона (продолжение) Сегодня: пятница, 6 декабря 2013 г.
1 Теорема Гаусса (закон Гаусса) один из основных законов электродинамики, входит в систему уравнений Максвелла. Выражает связь (а именно равенство с точностью.
Аналогичные вычисления для диэлектриков с полярными молекулами дают такой же результат. Из формулы( ) следует, что в тех местах диэлектрика, где.
Закон сохранения электрического заряда Закон Кулона Принцип суперпозиции полей Электростатическое поле Теорема Гаусса Применение теоремы Гаусса Потенциал.
Теорема Гаусса. ΔΦ = EΔS cos α = E n ΔS Φ - поток вектора напряженности электрического поля.
Транксрипт:

Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ понедельник, 16 декабря 2013 г. Электростатика 1

2.1. Силовые линии электростатического поля 2.1. Силовые линии электростатического поля 2.2. Поток вектора напряженности 2.2. Поток вектора напряженности 2.3. Теорема Остроградского-Гаусса 2.3. Теорема Остроградского-Гаусса 2.4. Дифференциальная форма теоремы Остроградского- Гаусса 2.4. Дифференциальная форма теоремы Остроградского- Гаусса 2.5. Вычисление электростатических полей с помощью теоремы Остроградского-Гаусса 2.5. Вычисление электростатических полей с помощью теоремы Остроградского-Гаусса Поле бесконечной однородно заряженной плоскости Поле бесконечной однородно заряженной плоскости Поле двух равномерно заряженных плоскостей Поле двух равномерно заряженных плоскостей Поле заряженного бесконечного цилиндра Поле заряженного бесконечного цилиндра (нити) Поле заряженного бесконечного цилиндра Поле двух коаксиальных цилиндров с одинаковой линейной плотностью заряда, но разным знаком Поле двух коаксиальных цилиндров с одинаковой линейной плотностью заряда, но разным знаком Поле заряженного пустотелого шара Поле заряженного пустотелого шара Поле объемного заряженного шара Поле объемного заряженного шара Тема 2. ТЕОРЕМА ОСТРОГРАДСКОГО-ГАУССА 2.1. Силовые линии электростатического поля 2.1. Силовые линии электростатического поля 2.2. Поток вектора напряженности 2.2. Поток вектора напряженности 2.3. Теорема Остроградского-Гаусса 2.3. Теорема Остроградского-Гаусса 2.4. Дифференциальная форма теоремы Остроградского-Гаусса 2.4. Дифференциальная форма теоремы Остроградского-Гаусса 2.5. Вычисление электростатических полей с помощью теоремы Остроградского - Гаусса 2.5. Вычисление электростатических полей с помощью теоремы Остроградского - Гаусса Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости Поле двух Поле двух бесконечных равномерно заряженных параллельных плоскостей равномерно заряженных параллельных плоскостей Поле двух равномерно заряженных параллельных плоскостей Поле бесконечно длинного равномерно заряженного прямого кругового цилиндра (нити) заряженного цилиндра (нити) заряженного цилиндра (нити) Поле двух коаксиальных цилиндров с одинаковой линейной плотностью заряда, но разным знаком Поле двух коаксиальных цилиндров с одинаковой линейной плотностью заряда, но разным знаком Поле равномерно заряженной Поле равномерно заряженной сферы Поле равномерно заряженной Поле объемного заряженного шара Поле объемного заряженного шара 2

2.1. Силовые линии электростатического поля Теорема Остроградского-Гаусса, которую мы докажем и обсудим позже, устанавливает связь между электрическими зарядами и электрическим полем. Она представляет собой более общую и более изящную формулировку закона Кулона. 3

Остроградский Михаил Васильевич (1801 – 1862) отечественный математик и механик. Учился в Харьковском ун-те (1816 – 1820), совершенствовал знания в Париже (1822 – 1827). Основные работы в области математического анализа, математической физики, теоретической механики. Решил ряд важных задач гидродинамики, теории теплоты, упругости, баллистики, электростатики, в частности задачу распространения волн на поверхности жидкости (1826 г.). Получил дифференциальное уравнение распространения тепла в твердых телах и жидкостях. Известен теоремой Остроградского-Гаусса в электростатике (1828 г.).4

Гаусс Карл Фридрих (1777 – 1855) немецкий математик, астроном и физик. Исследования посвящены многим разделам физики. В 1832 г. создал абсолютную систему мер (СГС), введя три основных единицы: единицу времени – 1 с, единицу длины – 1 мм, единицу массы – 1 мг. В 1833 г. совместно с В. Вебером построил первый в Германии электромагнитный телеграф. Еще в 1845 г. пришел к мысли о конечной скорости распространения электромагнитных взаимодействий. Изучал земной магнетизм, изобрел в 1837 г. униполярный магнитометр, в 1838 г. – бифилярный. В 1829 г. Сформулировал принцип наименьшего принуждения (принцип Гаусса). Один из первых высказал в 1818 г. предположение о возможности существования неевклидовой геометрии. 5

Успехи К. Гаусса в науке столь велики, что еще при жизни ему присвоили титул «короля математиков». Эти слова были выгравированы на памятной медали, выпущенной в 1855 году. В тот год он, к сожалению, и умер.

Основная ценность теоремы Остроградского-Гаусса состоит в том, что она позволяет глубже понять природу электростатического поля и устанавливает более общую связь между зарядом и полем. 7

силовые линии – это линии, касательная к которым в любой точке поля совпадает с направлением вектора напряженности 8

Однородным называется электростатическое поле, во всех точках которого напряженность одинакова по величине и направлению. Однородное электростатическое поле изображается параллельными силовыми линиями на равном расстоянии друг от друга 9

В случае точечного заряда поле неоднородно, линии напряженности исходят из положительного заряда и уходят в бесконечность; и из бесконечности входят в отрицательный заряд. Т.к. то густота силовых линий обратно пропорциональна квадрату расстояния от заряда 10

Для системы зарядов, как видим, силовые линии направлены от положительного заряда к отрицательному 11

12

Густота силовых линий должна быть такой, чтобы единичную площадку, нормальную к вектору напряженности пересекало такое их число, которое равно модулю вектора напряженности, т.е. : 13

2.2. Поток вектора напряженности Полное число силовых линий, проходящих через поверхность S называется потоком вектора напряженности Ф через эту поверхность В векторной форме можно записать – скалярное произведение двух векторов, где вектор. 14

Таким образом, поток вектора есть скаляр, который в зависимости от величины угла α может быть как положительным, так и отрицательным. 15

Для первого рисунка – поверхность А 1 окружает положительный заряд и поток здесь направлен наружу, т.е. Поверхность А 2 – окружает отрицательный заряд, здесь и направлен внутрь. Общий поток через поверхность А равен нулю. Опишите второй рисунок самостоятельно. 16

2.3. Теорема Остроградского- Гаусса Итак, по определению, поток вектора напряженности электрического поля равен числу линий напряженности, пересекающих поверхность S. 17

поток вектора напряженности через произвольную элементарную площадку dS будет равен: Т.е. в однородном поле В произвольном электрическом поле 18

Подсчитаем поток вектора через произвольную замкнутую поверхность S, окружающую точечный заряд q. Окружим заряд q сферой S 1. 19

Центр сферы совпадает с центром заряда. Радиус сферы S 1 равен R 1. В каждой точке поверхности S 1 проекция Е на направление внешней нормали одинакова и равна 20

Тогда поток через S 1

Подсчитаем поток через сферу S 2, имеющую радиус R 2 :

Из непрерывности линии следует, что поток и через любую произвольную поверхность S будет равен этой же величине: – теорема Гаусса для одного заряда. 23

Для любого числа произвольно расположенных зарядов, находящихся внутри поверхности:Для любого числа произвольно расположенных зарядов, находящихся внутри поверхности: – теорема Гаусса для нескольких зарядов: Поток вектора напряженности электрического поля через замкнутую поверхность в вакууме равен алгебраической сумме всех зарядов, расположенных внутри поверхности, деленной на ε 0.24

Полный поток проходящий через S 3, не охватывающую заряд q, равен нулю: 25

Таким образом, для точечного заряда q, полный поток через любую замкнутую поверхность S будет равен: – если заряд расположен внутри замкнутой поверхности; – если заряд расположен вне замкнутой поверхности; этот результат не зависит от формы поверхности, и знак потока совпадает со знаком заряда.26

Электрические заряды могут быть «размазаны» с некоторой объемной плотностью различной в разных местах пространства: Здесь dV – физически бесконечно малый объем, под которым следует понимать такой объем, который с одной стороны достаточно мал, чтобы в пределах его плотность заряда считать одинаковой, а с другой – достаточно велик, чтобы не могла проявиться дискретность заряда, т.е. то, что любой заряд кратен целому числу элементарных зарядов электрона или протона. 27

Суммарный заряд объема dV будет равен: Тогда из теоремы Гаусса можно получить: – это ещё одна форма записи теоремы Остроградского-Гаусса, если заряд неравномерно распределен по объему.28

2.4. Дифференциальная форма теоремы Остроградского-Гаусса Пусть заряд распределен в пространстве V, с объемной плотностью. Тогда 29

Теперь устремим, стягивая его к интересующей нас точке. Очевидно, что при этом будет стремиться к ρ в данной точке, т.е. Величину, являющуюся пределом отношения к V, при называют дивергенцией поля Е 30

Дивергенция поля Е (2.4.1) Аналогично определяется дивергенция любого другого векторного поля. Из этого определения следует, что дивергенция является скалярной функцией координат. В декартовой системе координат 31

Итак, (2.4.3) Это теорема Остроградского- Гаусса в дифференциальной форме. Написание многих формул упрощается, если ввести векторный дифференциальный оператор (Набла) где i, j, k – орты осей (единичные векторы). 32

Сам по себе оператор смысла не имеет. Он приобретает смысл в сочетании с векторной или скалярной функцией, на которую символично умножается: дифференциальная форма теоремы Остроградского-Гаусса.33

В тех точках поля, где – источники поля (положительные заряды), где – стоки (отрицательные заряды). Линии напряженности выходят из источников и заканчиваются в стоках. 34

2.5. Вычисление электрических полей с помощью теоремы Остроградского-Гаусса 1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости 35

Поверхностная плотность заряда на произвольной плоскости площадью S определяется по формуле: dq – заряд, сосредоточенный на площади dS; dS – физически бесконечно малый участок поверхности.36

Представим себе цилиндр с образующими, перпендикулярными плоскости, и основаниями ΔS, расположенными симметрично относительно плоскости Тогда37

Суммарный поток через замкнутую поверхность (цилиндр) будет равен: Внутри поверхности заключен заряд. Следовательно, из теоремы Остроградского-Гаусса получим: откуда видно, что напряженность поля плоскости S: (2.5.1) 38

Поле двух равномерно заряженных плоскостей Пусть две бесконечные плоскости заряжены разноименными зарядами с одинаковой по величине плотностью σ 39

Результирующее поле, находится как суперпозиция полей, создаваемых каждой из плоскостей. Тогда внутри плоскостей Вне плоскостей напряженность поля Полученный результат справедлив и для плоскостей конечных размеров, если расстояние между плоскостями гораздо меньше линейных размеров плоскостей (плоский конденсатор). 40

Распределение напряженности электростатического поля между пластинами конденсатора показано на рисунке:41

Между пластинами конденсатора действует сила взаимного притяжения (на единицу площади пластин): т.е. Механические силы, действующие между заряженными телами, называют пондермоторными. 42

Сила притяжения между пластинами конденсатора: где S – площадь обкладок конденсатора. Т.к. Это формулы для расчета пондермоторной силы 43

Поле равномерно заряженного бесконечно длинного цилиндра (нити) Пусть поле создается бесконечной цилиндрической поверхностью радиуса R, заряженной с постоянной линейной плотностью где dq – заряд, сосредоточенный на отрезке цилиндра 44

Представим вокруг цилиндра (нити) коаксиальную замкнутую поверхность (цилиндр в цилиндре) радиуса r и длиной l (основания цилиндров перпендикулярно оси).45

Для оснований цилиндров для боковой поверхности т.е. зависит от расстояния r. Следовательно, поток вектора через рассматриваемую поверхность, равен 46

При на поверхности будет заряд По теореме Остроградского-Гаусса Тогда Если, т.к. внутри замкнутой поверхности зарядов нет. 47

График распределения напряженности электростатического поля цилиндра48

Поле двух коаксиальных цилиндров с одинаковой линейной плотностью λ, но разным знаком 49

Внутри меньшего и вне большего цилиндров поле будет отсутствовать В зазоре между цилиндрами, поле определяется так же, как в п :50

Это справедливо и для бесконечно длинного цилиндра, и для цилиндров конечной длины, если зазор между цилиндрами намного меньше длины цилиндров (цилиндрический конденсатор). Таким образом для коаксиальных цилиндров имеем: понедельник, 16 декабря 2013 г. 51

Поле заряженной сферы 52

Вообразим вокруг шара – сферу радиуса r (рис). 53

Если то внутрь воображаемой сферы попадет весь заряд q, распределенный по сфере, тогда откуда поле вне сферы: Внутри сферы, при поле будет равно нулю, т.к. там нет зарядов: 54

Как видно, вне сферы поле тождественно полю точечного заряда той же величины, помещенному в центр сферы.55

Поле объемного заряженного шара Для поля вне шара радиусом R получается тот же результат, что и для пустотелой сферы, т.е. справедлива формула: 56

Внутри шара при сферическая поверхность будет содержать в себе заряд, равный где ρ – объемная плотность заряда: объем шара: Тогда, по теореме Остроградского-Гаусса: понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г.понедельник, 16 декабря 2013 г. 57

Т.е. внутри шара Т.е., внутри шара имеем58

Таким образом, имеем: поле объемного заряженного шара 59

понедельник, 16 декабря 2013 г. 60