поле однородно заряженного шара

Поле однородно заряженного шара

Что показывают силовые линии?
Для чего они используются?

Напряжённость поля точечного заряда.

Найдём напряжённость электрического поля, создаваемого точечным зарядом q0. По закону Кулона этот заряд будет действовать на положительный заряд q с силой

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Модуль напряжённости поля точечного заряда q0 на расстоянии г от него равен:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Вектор напряжённости в любой точке электрического поля направлен вдоль прямой, соединяющей эту точку и заряд (рис. 14.14), и совпадает с силой, действующей на точечный положительный заряд, помещённый в данную точку.

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Силовые линии электрического поля точечного заряда, как следует из соображений симметрии, направлены вдоль радиальных линий (рис. 14.15, а).

Поле заряженного шара.

Рассмотрим теперь вопрос об электрическом поле заряженного проводящего шара радиусом R. Заряд q равномерно распределён по поверхности шара. Силовые линии электрического поля, также из соображений симметрии, направлены вдоль продолжений радиусов шара (рис. 14.15, б).

Распределение в пространстве силовых линий электрического поля шара с зарядом q на расстояниях r ≥ R от центра шара аналогично распределению силовых линий поля точечного заряда q (см. рис. 14.15, а). Следовательно, на расстоянии r ≥ R от центра шара напряжённость поля определяется той же формулой (14.9), что и напряжённость поля точечного заряда, помещённого в центре сферы:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Внутри проводящего шара (r поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

На рисунке 14.16 показано, как определяется напряжённость поля поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарав точке А, созданного двумя точечными зарядами q1 и q2.

Источник

§ 1.12. Поле заряженной плоскости, сферы и шара

Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости

Когда заряд распределен по какой-либо поверхности, то для расчета полей удобно ввести поверхностную плотность заряда с. Выделим на плоской поверхности маленький участок площадью ΔS. Пусть заряд этого участка равен Δq. Поверхностной плотностью заряда называют отношение заряда Δq к площади поверхности, по которой он распределен:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Эта плотность может непрерывно изменяться вдоль поверхности. Конечно, электрический заряд имеет дискретную (прерывную) структуру, так как сосредоточен в элементарных частицах. Но если на поверхности площадью ΔS содержится огромное число элементарных зарядов, то дискретную структуру заряда можно не принимать во внимание. Мы ведь пользуемся понятием плотности, считая, что масса непрерывно распределена в пространстве. А на самом деле все тела состоят из дискретных образований — атомов.

В случае равномерного распределения заряда q по поверхности площадью S поверхностная плотность заряда постоянна и равна:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Рассмотрим бесконечную равномерно заряженную плоскость. Поверхностная плотность заряда σ известна. Из соображений симметрии очевидно, что линии напряженности представляют собой прямые, перпендикулярные плоскости. Поле бесконечной плоскости — однородное поле. Во всех точках пространства, независимо от расстояния до плоскости, напряженность поля одна и та же.

Для применения теоремы Гаусса нужно выбрать замкнутую поверхность таким образом, чтобы можно было легко вычислить поток напряженности электрического поля через эту поверхность. В данном случае удобнее всего выбрать цилиндр, образующие которого параллельны линиям напряженности электрического поля, а основания параллельны плоскости (рис. 1.43).

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Тогда поток через боковую поверхность цилиндра будет равен нулю. Поэтому полный поток равен потоку через основания цилиндра А и В:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

где Еn — проекция вектора напряженности на нормаль к основанию цилиндра. Полный заряд внутри цилиндра равен σS. Согласно теореме Гаусса

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Отсюда модуль напряженности равен:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

В СИ эта формула принимает вид:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

а в абсолютной системе

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Поле равномерно заряженной сферы

Поток напряженности электрического поля через любую замкнутую поверхность внутри сферы равен нулю, так как равен нулю заряд. Это может быть лишь в том случае, когда напряженность поля внутри сферы равна нулю.

Найдем напряженность поля вне сферы. Из соображений симметрии ясно, что линии напряженности начинаются на поверхности сферы (в случае положительного заряда), направлены по радиусам сферы и перпендикулярны ее поверхности (рис. 1.44). Поэтому модуль напряженности поля одинаков во всех точках, лежащих на одинаковых расстояниях от центра сферы.

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Проведем сферическую поверхность радиусом r > R, где R — радиус заряженной сферы. Поток напряженности через эту поверхность равен:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Если заряд сферы q, то по теореме Гаусса

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Следовательно, модуль напряженности поля при r > R равен:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Таким образом, поле заряженной сферы совпадает вне сферы с полем точечного заряда, расположенного в центре сферы. График зависимости Е(r) изображен на рисунке 1.45.

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Поле равномерно заряженного шара

Для характеристики распределения заряда по объему используется понятие объемной плотности заряда. Объемной плотностью заряда называется отношение заряда Δq к объему ΔV, в котором он распределен:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Эта плотность может непрерывно изменяться внутри заряженного тела. Если заряд q равномерно распределен по объему V, то объемная плотность заряда постоянна и равна:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Будем считать, что шар радиусом R равномерно заряжен; плотность заряда ρ известна. Полный заряд шара

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Напряженность электрического поля вне шара можно найти с помощью теоремы Гаусса точно так же, как и напряженность равномерно заряженной сферы [см. формулу (1.12.9)]:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

(при условии, что r > R). Поле аналогично полю точечного заряда q, расположенного в центре шара.

Для нахождения поля внутри шара нужно применить теорему Гаусса к потоку напряженности через сферическую поверхность радиусом к

Напряженность электрического поля линейно растет с увеличением расстояния вплоть до u = R. При r > R она определяется формулой (1.12.12). График модуля напряженности поля в зависимости от расстояния до центра представлен на рисунке 1.47.

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Теорема Гаусса позволяет сравнительно просто определить напряженность электрического поля, если распределение заряда обладает определенной симметрией. Формулы (1.12.5), (1.12.9) и (1.12.15) следует запомнить. Их придется часто использовать.

Вопрос для самопроверки

* Мы предполагаем, что диэлектрическая проницаемость среды одинакова внутри и вне шара.

Источник

Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля (силовые линии). Однородное электрическое поле. Напряженность электростатического поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Теорема Гаусса. Электростатическое поле равномерно заряженных плоскости, сферы и шара.

Электрическое поле представляет собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, обладающее электрическим зарядом, а также возникающее при изменении магнитного поля.

Единицы измерения: \(\displaystyle [\text<В>/\text<м>]\) (вольт на метр).

всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных.

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

— такое поле в данной области пространства. если вектор напряженности поля одинаков в каждой точке области.

При равномерном распределении электрического заряда \(q\) по поверхности площади \(S\) поверхностная плотность заряда \(\displaystyle \sigma\) постоянна и равна

Принцип суперпозиции полей

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Заряженная плоскость

Её электрическое поле однородно, то есть его напряжённость одинакова на любом расстоянии от плоскости, линии напряжённости параллельны. По теореме Гаусса:

Заряженная сфера

Рассмотрим электрическое поле равномерно заряженной сферы. Поток напряжённости через любую замкнутую поверхность внутри сферы равен нуля, так как внутри этой поверхности нет заряда. Отсюда следует, что внутри сферы напряжённость равна нулю.

Заряженный шар

Источник

Электрическое поле заряженного шара:

Пусть электропроводящий шар радиусом поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Определим напряженность поля, создаваемого заряженным шаром (сферой) в его центре, на поверхности и за его пределами. Для этого мы сначала разделим заряд поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарана несколько зарядов, равномерно распределенных по поверхности шара, т.е. поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара.

Итоговая напряженность поля поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шараи поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шаралюбых одинаковых зарядов в центре шара на основе принципа суперпозиции равна нулю. Значит, внутри заряженной сферы напряженность поля будет равна нулю.

Найдем напряженность поля в произвольной точке поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара, расположенной на расстоянии поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шараот поверхности шара. Выделим пару зарядов поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шараи поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара, расположенных симметрично линии поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара. Эти заряды создают напряженность на оси, направленной по оси поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара. Значит, силовые линии напряженности поля в точке за пределами шара соответствуют силовым линиям положительно заряженного точечного заряда, направленным из центра шара (рис. 7.5 б)

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Напряженность электрического поля на поверхности заряженного шара определяется следующей формулой:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Из-за того, что напряженность поля, созданного в точке за пределами заряженного шара, одинаковы с полем, созданным точечным зарядом, напряженность поля, созданного в точке за пределами шара, определяется по формуле:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Это означает, что напряженность поля уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния (рис. 7.5 в).

Напряженность электрического поля зависит от свойств среды, в которой расположен заряд, создающий поле. Рассмотрим случай, когда между двумя противоположно заряженными пластинами помещен диэлектрик (рис. 7.6).

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

В диэлектрике свободных электронов очень мало. Основные электроны расположены в электронной оболочке атома. Под воздействием поля электрических зарядов пластин электронная оболочка деформируется. В результате центры положительных и отрицательных зарядов атома не накладываются друг на друга. Это явление называется поляризацией диэлектрика.

Напряженность поля поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара, создаваемого поляризованными атомами (молекулами), направлена противоположно напряженности основного поля поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара. В результате общая напряженность поля снижается поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара. Величина, показывающая во сколько раз уменьшается напряженность поля, называется диэлектрической восприимчивостью диэлектрика:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

В таком случае напряженность поля в точке, расположенной на расстоянии поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шараот точечного заряда, расположенного в диэлектрике, тоже уменьшается в ε раз:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Также сила взаимодействия точечных зарядов, расположенных в однородном диэлектрике, будет в поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарараз меньше, чем сила их взаимодействия в вакууме, и сила этого взаимодействия вычисляется с помощью следующего выражения:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Диэлектрическая восприимчивость – это безразмерная величина.

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник

Поле однородно заряженного шара

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Вычисление электрических полей с помощью теоремы Остроградского –Гаусса поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Продемонстрируем возможности теоремы Остроградского-Гаусса на нескольких примерах.

Поле бесконечной однородно заряженной плоскости

Поверхностная плотность заряда на произвольной плоскости площадью S определяется по формуле:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

где d q – заряд, сосредоточенный на площади d S; d S – физически бесконечно малый участок поверхности.

Пусть σ во всех точках плоскости S одинакова. Заряд q – положительный. Напряженность поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шараво всех точках будет иметь направление, перпендикулярное плоскости S (рис. 2.11).

Очевидно, что в симметричных, относительно плоскости точках, напряженность поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарабудетодинакова по величине и противоположна по направлению.

Представим себе цилиндр с образующими, перпендикулярными плоскости, и основаниями ΔS, расположенными симметрично относительно плоскости (рис. 2.12).

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара
Рис. 2.11Рис. 2.12

Тогда поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Суммарный поток через замкнутую поверхность (цилиндр) будет равен:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Внутри поверхности заключен заряд поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара. Следовательно, из теоремы Остроградского–Гаусса получим:

откуда видно, что напряженность поля плоскости S равна:

Полученный результат не зависит от длины цилиндра. Это значит, что на любом расстоянии от плоскости поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Поле двух равномерно заряженных плоскостей

Пусть две бесконечные плоскости заряжены разноименными зарядами с одинаковой по величине плотностью σ (рис. 2.13).

Результирующее поле, как было сказано выше, находится как суперпозиция полей, создаваемых каждой из плоскостей поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара.

Тогда внутри плоскостей

Вне плоскостей напряженность поля поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Полученный результат справедлив и для плоскостей конечных размеров, если расстояние между плоскостями гораздо меньше линейных размеров плоскостей (плоский конденсатор).

Между пластинами конденсатора действует сила взаимного притяжения (на единицу площади пластин):

Механические силы, действующие между заряженными телами, называют пондермоторными.

Тогда сила притяжения между пластинами конденсатора:

где S – площадь обкладок конденсатора. Т.к. поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара, то

Это формула для расчета пондермоторной силы.

Поле заряженного бесконечно длинного цилиндра (нити)

Пусть поле создается бесконечной цилиндрической поверхностью радиуса R, заряженной с постоянной линейной плотностью поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара, где d q – заряд, сосредоточенный на отрезке цилиндра (рис. 2.14).

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Из соображения симметрии следует, что Е в любой точке будет направлена вдоль радиуса, перпендикулярно оси цилиндра.

Представим вокруг цилиндра (нити) коаксиальную замкнутую поверхность (цилиндр в цилиндре) радиуса r и длиной l (основания цилиндров перпендикулярно оси). Для оснований цилиндров поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарадля боковой поверхности поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарат.е. зависит от расстояния r.

Следовательно, поток вектора поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарачерез рассматриваемую поверхность, равен поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

При поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарана поверхности будет заряд поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шараПо теореме Остроградского-Гаусса поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара, отсюда

Если поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара, т.к. внутри замкнутой поверхности зарядов нет (рис.2.15).

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Если уменьшать радиус цилиндра R (при поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара), то можно вблизи поверхности получить поле с очень большой напряженностью и, при поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара, получить нить.

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

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

В зазоре между цилиндрами, поле определяется так же, как и в предыдущем случае:

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Это справедливо и для бесконечно длинного цилиндра, и для цилиндров конечной длины, если зазор между цилиндрами намного меньше длины цилиндров (цилиндрический конденсатор).

Поле заряженного пустотелого шара

Пустотелый шар (или сфера) радиуса R заряжен положительным зарядом с поверхностной плотностью σ. Поле в данном случае будет центрально симметричным, поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара– в любой точке проходит через центр шара. поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара,и силовые линии перпендикулярны поверхности в любой точке. Вообразим вокруг шара – сферу радиуса r (рис. 2.17).

Если поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарато внутрь воображаемой сферы попадет весь заряд q, распределенный по сфере, тогда

откуда поле вне сферы:

Внутри сферы, при поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шараполе будет равно нулю, т.к. там нет зарядов: поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Как видно из (2.5.7) вне сферы поле тождественно полю точечного заряда той же величины, помещенному в центр сферы.

Поле объемного заряженного шара

Для поля вне шара радиусом R (рис. 2.18) получается тот же результат, что и для пустотелой сферы, т.е. справедлива формула:

Но внутри шара при поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шарасферическая поверхность будет содержать в себе заряд, равный

поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

где ρ – объемная плотность заряда, равная: поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара; поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара– объем шара. Тогда по теореме Остроградского-Гаусса запишем:

Таким образом, внутри шара поле однородно заряженного шара. Смотреть фото поле однородно заряженного шара. Смотреть картинку поле однородно заряженного шара. Картинка про поле однородно заряженного шара. Фото поле однородно заряженного шара

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *