Смекни!
smekni.com

Общая Физика лекции по физике за II семестр СПбГЭТУ ЛЭТИ (стр. 4 из 13)

С = q/j.

Электроемкости уединенных проводников (на него ни что не влияет):

Сфера: q

j = 1/(4pe0)*q/R

C = q/j = 4pe0R

R j

Если поместить около сферы другой проводник, то С = Dq/Dj.

-Dq

R

Dq

E+

X E-

+Dq

l

R

Dj - разность потенциалов, возникшая между проводниками.

Если l>>R, то заряд по поверхности каждой сферы распределяется равномерно.

Dj = j1 - j2

j1 - j2 = Ròl-R Edx

E = E+ + E- = k*Dq/x2 + k*Dq/(l-x)2

Конденсаторы:

С = 4pe0R

Плоский:

q+ q- C = Dq/(j1 - j2) =

= (Dqe0S)/(Dqd) =

= e0S/d

j1 - j2 = E*d =

= gd/e = (Dqd)/(e0S)


j1 j2

Сферический:

R1

R2

+q

-q

j1 - j2 = R1òR2E+dr = = Dq/(4pe0) * R1òR2 (1/r2)dr = = Dq/(4pe0)*(1/R1 – 1/R2).

C = (4pe0eR1R2)/(R2-R1).

20. Электрическое поле в диэлектриках:

При помещении в поле диэлектрика в поле происходит изменение. Сам диэлектрик реагирует на поле иначе, чем проводник.

Заряды, входящие в состав молекул диэлектрика, называются связанными. Они не могут покидать пределы молекулы, в которую они входят.

Заряды не входящие как в состав молекул диэлектрика, так и в сам диэлектрик называются сторонними.

Поле в диэлектрике является суперпозицией полей сторонних и связанных зарядов и называется микроскопическим (или истинным).

ЕМИКРО = ЕСТОР + ЕСВЯЗ

Микроскопическое поле в пределах диэлектрика непостоянно, поэтому

Е0 = <ЕМИКРО> = <ЕСТОР> + <ЕСВЯЗ>

СВЯЗ> = E’

Макроскопическое поле:

E = E0 + E’

При отсутствии диэлектрика макроскопическое поле равно

Е = Е0 = <ЕСТОР>.

Если сторонние заряды неподвижны, то поле ЕМИКРО обладает теми же свойствами, как электростатическое поле в вакууме.

При определении суммарного действия всех электронов имеет значение и центр масс отрицательных зарядов.

®

q- l q+


® ®

r- r+

®®

r- = (i = 1åNriqi-)/( i = 1åNqi-)

®

r+ = (j = 1åNrjqj+)/( j = 1åNqj+)

Полярные и неполярные молекулы во внешнем поле приводят развороту диполя в направлении поля. Неполярные молекулы приобретают электрический момент. Они поляризуются, от чего возникает дипольный момент, направленный вдоль внешнего поля. Молекула ведет себя как упругий диполь.

21. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях:

В однородном поле:

®

E

l +q

Fk

®

M a

Fk(X)-q

M = Fk*l*sina = q*E*l*sina = = P*E*sina, где P – дипольный момент.

® ® ®

M = [P x E]

®

M – направлен «от нас»

dA = Mda = P*E*sina da

dA = dW ®®

W = -P E cosa = -(P E)*

* - cкалярное произведение.

В неоднородном поле:

® ®

+q F+ Е

l

-q DX

®

F-

DF = (F+) – (F-) = q*DE = = q*¶E/¶X*l*cosa = P*¶E/¶X*cosa = = /кроме вращающего момента на диполь действует сила, зависящая от угла a, если угол острый, то диполь «втягивается» внутрь поля/ = = ¶(PEcosa)/¶X = -¶W/¶X.

22. Поляризация диэлектриков:

®

Р – параметр, описывающий состояние диэлектрика в электрическом поле.

® ®

P = (i = 1åNPi)/DV


(-+)(-+) (-+)(-+)

(-+)(-+) (-+)(-+)

(-+)(-+) (-+)(-+)

(-+)(-+) (-+)(-+)

(-+)(-+) (-+)(-+) ®

(-+)(-+) (-+)(-+) Е

(-+)(-+) (-+)(-+)

(-+)(-+) (-+)(-+)

(-+)(-+) (-+)(-+)

На поверхности возникают связанные заряды с плотностью gСВЯЗ.

® ®

P = He0E

H – коэффициент диэлектрической восприимчивости;

Е – результирующий вектор.


E


DS l

® n

P

n

d

-g +g

P*DV – суммарный дипольный момент молекул внутри цилиндра.

DV = DS*l*cosa

P*DV = P*DS*l*cosa = q*l

q = gСВЯЗ*DS

P*DS*cosa*l = gСВЯЗ*DS*l

P*cosa = gСВЯЗ

gСВЯЗ = He0E, где Е – результирующее поле в диэлектрике.

® ® ®

Е = Е0 + Е’

Внешнее поле должно ослабляться:

® ® ® ® ®

Д = e0Е + Р = e0E + He0E =

® ®

= (1 + H)e0E = ee0E.

23. Поле внутри плоской диэлектрической пластины: