поле на оси диполя

Поле на оси диполя

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине, но разноименных точечных зарядов, расстояние между которыми l значительно меньше расстояния до тех точек, в которых определяется поле системы ( поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя) (рис. 1.6).

Здесь поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяназывают плечо диполя – вектор, направленный от отрицательного заряда к положительному и численно равный расстоянию между зарядами.

Пример 1. Найдем Е в точке А на прямой, проходящей через центр диполя и перпендикулярной к оси (рис. 1.6)

Из подобия заштрихованных треугольников можно записать:

Пример 2. На оси диполя, в точке В (рис. 1.6):

Пример 3. В произвольной точке С (рис. 1.7).

При поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

при поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя.

Из приведенных примеров видно, что напряженность электрическо-го поля системы зарядов равна геометрической сумме напряженностей полей каждого из зарядов в отдельности (принцип суперпозиции).

Источник

Электростатический диполь. Электростатическое поле. Напряженность

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Электрическое поле, которое окружает заряд, это реальность, независящая от нашего желания что-либо изменить и как-то повлиять на это. Отсюда можно сделать вывод, что электрическое поле является одной из форм существования материи, так же как и вещество.

Электрическое поле зарядов, находящихся в состоянии покоя, называют электростатическим. Чтобы обнаружить электростатическое поле определенного заряда нужно внести в его поле другой заряд, на который будет действовать определенная сила в соответствии с законом Кулона. Однако без наличия второго заряда электростатическое поле первого заряда существует, но никак себя не проявляет.

Напряженностью Е характеризуют электростатическое поле. Напряженность в некоторой точке электрического поля – физическая величина, которая равна силе, действующей на помещенный в определенную точку поля единичный положительный покоящийся заряд, и направленная в сторону действия силы.

Если в электрическое поле, создаваемое зарядом q, внести «пробный» положительный точечный заряд qпр, то по закону Кулона на него будет действовать сила:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Если в одну точку поля помещать различные пробные заряды q / пр, q // пр и так далее, то на каждый из них будут действовать различные силы, пропорциональные величине заряда. Отношение F/qпр для всех зарядов, вносимых в поле, будет идентичным, а также будет зависеть лишь от q и r, определяющих электрическое поле в данной точке. Данную величину можно выразить формулой:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Если предположить, что qпр = 1, то E = F. Отсюда делаем вывод, что напряженность электрического поля является его силовой характеристикой. Из формулы (2) с учетом выражения кулоновской силы (1) следует:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Из формулы (2) видно, что за единицу напряженности принимается напряженность в определенной точке поля, где на единицу заряда будет действовать единица силы. Поэтому в системе СГС единицей напряженности является дин/СГСq, а в системе СИ будет Н/Кл. Соотношение между приведенными единицами называют абсолютной электростатической единицей напряженности (СГСЕ):

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Вектор напряженности направлен от заряда вдоль радиуса при образующем поле положительном заряде q+, а при отрицательном – q – по направлению к заряду вдоль радиуса.

Если электрическое поле образовано несколькими зарядами, то силы, которые будут действовать на пробный заряд, складываются по правилу сложения векторов. Поэтому напряженность системы, состоящей из нескольких зарядов, в данной точке поля будет равна векторной сумме напряженностей каждого заряда в отдельности:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Данное явление носит название принцип суперпозиции (наложения) электрических полей.

Напряженность в любой точке электрического поля двух точечных зарядов – q2 и +q1 можно найти использовав принцип суперпозиции:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

По правилу параллелограмма будет происходить сложение векторов Е1 и Е2. Направление результирующего вектора Е определяется построением, а его абсолютная величина может быть вычислена с использованием формулы ниже:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Где α – угол между векторами Е1 и Е2.

Давайте рассмотрим электрическое поле, которое создает диполь. Электрический диполь – это система равных по величине (q = q1 = q2), но противоположных по знаку зарядов, расстояние между которыми очень мало, если сравнивать с расстоянием до рассматриваемых точек электрического поля.

Электрический дипольный момент p, являющийся основной характеристикой диполя и определяемый как вектор, направленный от отрицательного заряда к положительному, и равный произведению плеча диполя l на заряд q:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Также вектором является плечо диполя l, направленным от отрицательного заряда к положительному, и определяет расстояние между зарядами. Линия, которая проходит через оба заряда, носит название – ось диполя.

Давайте определим напряженность электрического поля в точке, которая лежит на оси диполя по середине (рисунок ниже а)):

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Где r – расстояние между точкой, которая лежит на оси диполя и в которой происходит определение напряженности, и средней точкой диполя.

В случае r>>l, величиной (l/2) в знаменателе можно пренебречь, тогда получим следующее соотношение:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Где p – момент электрический диполя.

Данная формула в системе СГС примет вид:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Теперь нужно вычислить напряженность электрического поля в точке С (рисунок выше б)), лежащей на перпендикуляре, восстановленном из средней точки диполя.

Так как r1 = r2, то будет иметь место равенство:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

В точке С вектор результирующей напряженности по абсолютной величине будет равен:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Так как r>>l, то можно считать r1 ≈ r, тогда представленную выше формулу можно записать в другом виде:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Напряженность диполя в произвольной точке можно определить по формуле:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Где α – угол между плечом диполя l и радиус-вектором r, r – расстояние от точки, в которой определяется напряженность поля, до центра диполя, р – электрический момент диполя.

Пример

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Необходимо определить напряженность электрического поля в точке А, которая расположена на перпендикуляре, восстановленном в центре отрезка, который соединяет заряды, на расстоянии h = 4 см от этого отрезка. Также нужно определить напряженность и в точке В, находящейся на середине отрезка, который соединяет заряды.

Решение

По принципу суперпозиции (наложением полей) определяется напряженность поля Е. Таким образом, векторной (геометрической) суммой определяется Е, создаваемых каждым зарядом в отдельности: Е = Е1 + Е2.

Напряженность электрического поля первого точечного заряда равна:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Где q1 и q2 – заряды, образующие электрическое поле; r – расстояние от точки, в которой вычисляется напряженность, до заряда; ε0 – электрическая постоянная; ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды.

Для определения напряженности в точке В сначала нужно построить векторы напряженности электрических полей от каждого заряда. Поскольку заряды положительны, то векторы Е / и Е // будут направлены от точки В в разные стороны. По условию q1 = q2:

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Это значит, что в средине отрезка напряженность поля равна нулю.

В точке А необходимо произвести геометрическое сложение векторов Е1 и Е2. В точке А напряженность будет равна:

Источник

Поле диполя. Напряженость поля на перпендикуляре, востановленном к оси из его середины.

Закон Кулона.

Сила электростатического взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами прямо пропорциональна произведению величин зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль соединяющей их прямой так, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.

В системе единиц СИ единица заряда кулон (Кл) определяется через единицу силы тока ампер (А) и единицу времени секунду (с), так что 1 Кл = 1 А×1 с.

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя– диэлектрическая пронициаемость, поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя=8,85* поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя— электрическая постоянная

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя=8,98* поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя(Н×м2)

2. Напряженность электрического поля. Количественной характеристикой силового действияэлектрического поля на заряженные тела служит векторная величина E, называемая напряжённостью электрического поля.

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполягде поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполясила действующая на пробный заряд

Она определяется отношением силы F, действующей со стороны поля на точечный пробный заряд поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя, помещенный в рассматриваемую точку поля, к величине этого заряда.

Понятие «пробный заряд» предполагает, что этот заряд не участвует в создании электрического поля и так мал, что не искажает его, т. е. не вызывает перераспределения в пространстве зарядов, создающих рассматриваемое поле. В системе СИ единицей напряженности служит 1 В / м, что эквивалентно 1 Н / Кл.

Поток вектора напряженности поля

Поток вектора напряженности электрического поля через произвольную поверхность численно равен количеству линий напряженности, пронизывающих эту поверхность.

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Принцип суперпозиций электрических полей

Если поле образовано не одним зарядом, а несколькими, то силы, действующие на пробный заряд, складываются по правилу сложения векторов. Поэтому и напряженность системы зарядов в данной точке, поля равна векторной сумме напряженностей полей от каждого заряда в отдельности.

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяполе на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Согласно принципу суперпозиции электрических полей можно найти напряженность в любой точке А поля двух точечных зарядов поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяи поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя. Сложение векторов поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяи поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяпроизводится по правилу параллелограмма. Направление результирующего вектора поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполянаходится построением, а его абсолютная величина может быть подсчитана по формуле поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Поле диполя. Напряженость поля на продолжении оси диполя

Электрический диполь — система двух равных по модулю разноименных точечных зарядов (+Q,–Q), расстояние l между которыми значительно меньше расстояния до рассматриваемых точек поля. Вектор, который направленный по оси диполя (прямой, проходящей через оба заряда) от отрицательного заряда к положительному и равный расстоянию между ними, называется плечом диполя l. Вектор поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполясовпадающий по направлению с плечом диполя и равный произведению заряда |Q| на плечо l, называется электрическим моментом диполя или дипольным моментом.

Используя принцип суперпозиции поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя, напряженность Е поля диполя в любой точке поля поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполягде Е+ и Е-– — напряженности полей, которые создаваются соответственно положительным и отрицательным зарядами.

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяНапряженность поля на продолжении оси. Из рисунка видно, что напряженность поля диполя в точке А направлена по оси диполя и по модулю будет равна поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Обозначив расстояние от точки А до середины оси диполя как r, используя формулу напряженности поля точечного заряда для вакуума, запишем

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Согласно определению диполя, l/2

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяНапряженность поля на перпендикуляре, проведенном к оси из его середины. Точка В находится на равном расстоянии от зарядов, поэтому

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

где r’ — расстояние от точки В до середины плеча диполя. Из подобия равнобедренных треугольников, которые опираются на плечо диполя и вектор ЕB, получим поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяоткуда поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполятогда поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

У вектора ЕB направление противоположно вектору электрического момента диполя (вектор р направлен от отрицательного заряда к положительному).

Источник

3.2. Электрический диполь

Чтобы понять механизм поведения диэлектриков в поле на микроскопическом уровне, нам надо сначала объяснить, как может электрически нейтральная система реагировать на внешнее электрическое поле. Простейший случай — полное отсутствие зарядов — нас не интересует. Мы знаем наверняка, что в диэлектрике имеются электрические заряды — в составе атомов, молекул, ионов кристаллической решетки и т. д. Поэтому мы рассмотрим следующую по простоте конструкции электронейтральную систему — два равных по величине и противоположных по знаку точечных заряда +q и –q, находящихся на расстоянии l друг от друга. Такая система называется электрическим диполем.

Электрический диполь — это система, состоящая из двух точечных равных по величине и противоположных по знаку зарядов, находящихся на расстоянии l друг от друга (рис. 3.6).

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рис. 3.6. Электрический диполь

Линии напряженности электрического поля и эквипотенциальные поверхности электрического диполя выглядят следующим образом (рис. 3.7, 3.8, 3.9)

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рис. 3.7. Линии напряженности электрического поля электрического диполя

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рис. 3.8. Эквипотенциальные поверхности электрического диполя

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рис. 3.9. Линии напряженности электрического поля и эквипотенциальные поверхности

Основной характеристикой диполя является электрический дипольный момент. Введем вектор l, направленный от отрицательного заряда (–q) к положительному (+q), тогда вектор р, называемый электрическим моментом диполя или просто дипольным моментом, определяется как

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рассмотрим поведение «жесткого» диполя — то есть расстояние поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполякоторого не меняется — во внешнем поле Е (рис. 3.10).

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рис. 3.10. Силы, действующие на электрический диполь, помещенный во внешнее поле

Пусть направление дипольного момента составляет с вектором Е угол поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя. На положительный заряд диполя действует сила, совпадающая по направлению с Е и равная F1 = +qE, а на отрицательный — противоположно направленная и равная F2 = –qE. Вращающий момент этой пары сил равен

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Так как ql = р, то М = рЕ sin поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяили в векторных обозначениях

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

(Напомним, что символ

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

означает векторное произведение векторов а и b.) Таким образом, при неизменном дипольном моменте молекулы (поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя) механический момент, действующий на нее, пропорционален напряженности Е внешнего электрического поля и зависит от угла между векторами р и E.

Под действием момента сил М диполь поворачивается, при этом совершается работа

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

которая идет на увеличение его потенциальной энергии. Отсюда получаем потенциальную энергию диполя в электрическом поле

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

если положить const = 0.

Из рисунка видно, что внешнее электрическое поле стремится повернуть диполь таким образом, чтобы вектор его электрического момента р совпал по направлению с вектором Е. В этом случае поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя, а, следовательно, и М = 0. С другой стороны, при поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяпотенциальная энергия диполя во внешнем поле принимает минимальное значение поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя, что соответствует положению устойчивого равновесия. При отклонении диполя от этого положения снова возникает механический момент, который возвращает диполь в первоначальное положение. Другое положение равновесия, когда дипольный момент направлен против поля поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяявляется неустойчивым. Потенциальная энергия в этом случае принимает максимальное значение поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяи при небольших отклонениях от такого положения возникающие силы не возвращают диполь назад, а еще больше отклоняют его.

На рис. 3.11 показан опыт, иллюстрирующий возникновение момента электрических сил, действующих на диэлектрик в электрическом поле. На удлиненный диэлектрический образец, расположенный под некоторым углом к силовым линиям электростатического поля, действует момент сил, стремящийся развернуть этот образец вдоль поля. Диэлектрическая палочка, подвешенная за середину внутри плоского конденсатора, разворачивается перпендикулярно его пластинам после подачи на них высокого напряжения от электростатической машины. Появление вращающего момента обусловлено взаимодействием поляризовавшейся палочки с электрическим полем конденсатора.

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рис. 3.11. Момент электрических сил, действующих на диэлектрик в электрическом поле

В случае неоднородного поля на рассматриваемый диполь будет действовать еще и равнодействующая сила Fpaвн, стремящаяся его сдвинуть. Мы рассмотрим здесь частный случай. Направим ось х вдоль поля Е. Пусть диполь под действием поля уже повернулся вдоль силовой линии, так что отрицательный заряд находится в точке с координатой x, а положительный заряд расположен в точке с координатой х + l. Представим себе, что величина напряженности поля зависит от координаты х. Тогда равнодействующая сила Fpaвн равна

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Такой же результат может быть получен из общего соотношения

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

где энергия П определена в (3.8). Если Е увеличивается с ростом x, то

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

и проекция поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполяравнодействующей силы положительна. Это значит, что она стремиться втянуть диполь в область, где напряженность поля больше. Этим объясняется известный эффект, когда нейтральные кусочки бумаги притягиваются к наэлектризованной расческе. В плоском конденсаторе с однородным полем они остались бы неподвижными.

Рассмотрим несколько опытов, иллюстрирующих возникновение силы, действующей на диэлектрик, помещенный в неоднородное электрическое поле.

На рис. 3.12 показано втягивание диэлектрика в пространство между обкладками плоского конденсатора. В неоднородном электростатическом поле на диэлектрик действуют силы, втягивающие его в область более сильного поля.

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рис. 3.12. Втягивание жидкого диэлектрика в плоский конденсатор

Это демонстрируется при помощи прозрачного сосуда, в который помещен плоский конденсатор, и налито некоторое количество жидкого диэлектрика — керосина (рис.3.13). Конденсатор присоединен к высоковольтному источнику питания — электростатической машине. При ее работе на нижнем краю конденсатора, в области неоднородного поля, на керосин действует сила, втягивающая его в пространство между пластинами. Поэтому уровень керосина внутри конденсатора устанавливается выше, чем снаружи. После выключения поля уровень керосина между пластинами падает до его уровня в сосуде.

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Рис. 3.13. Втягивание керосина в пространство между обкладками плоского конденсатора

В реальных веществах нечасто встречаются диполи, образованные только двумя зарядами. Обычно мы имеем дело с более сложными системами. Но понятие электрического дипольного момента применимо и к системам со многими зарядами. В этом случае дипольный момент определяется как

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

где поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя, поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя— величина заряда с номером i и радиус-вектор, определяющий его местоположение, соответственно. В случае двух зарядов поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполямы приходим к прежнему выражению

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Пусть наша система зарядов электрически нейтральна. В ней есть положительные заряды, величины которых и местоположения мы обозначим индексом «+». Индексом «–» мы снабдим абсолютные величины отрицательных зарядов и их радиус-векторы. Тогда выражение (3.10) может быть записано в виде

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

В (3.11) в первом слагаемом суммирование ведется по всем положительным зарядам, а во втором — по всем отрицательным зарядам системы.

Электрическая нейтральность системы означает равенство полного положительного заряда и суммы абсолютных величин всех отрицательных зарядов

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Введем теперь понятие «центр зарядов» — положительных R + и отрицательных R

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

Выражения (3.13) аналогичны формулам для центра масс в механике, и потому мы назвали их центрами положительных и отрицательных зарядов, соответственно. С этими обозначениями и с учетом соотношения (3.12) мы записываем электрический дипольный момент (3.11) системы зарядов в виде

поле на оси диполя. Смотреть фото поле на оси диполя. Смотреть картинку поле на оси диполя. Картинка про поле на оси диполя. Фото поле на оси диполя

где l-вектор, проведенный из центра отрицательных зарядов в центр положительных зарядов. Смысл нашего упражнения заключается в демонстрации, что любую электрически нейтральную систему зарядов можно представить как некий эквивалентный диполь.

Дополнительная информация

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *