Elektrosztatika és egyenáramú

Elektromos mező energiát.

3.1.Raspredelenie díjat a karmester.

Elektromos töltések közölt vezetőt kívülről, egy egyensúlyi állapotban van elosztva úgy, hogy az elektromos mező belsejében a karmester nem elérhető







Elektrosztatika és egyenáramú
Ez következik a törvény az energiamegmaradás. Ha ez az állapot E ≠ 0. majd a Windows Intézőben a jelenlegi folyt nélkül további energiaforrások. Túlzott díjak jelentett vezeték egyensúlyi állapotban, de vannak elosztva külső felülete mentén a vezető (ábra. 40). A feltétel az egyensúly a díjak, hogy a potenciális a vezető pontok belül és a felszínen ugyanaz. Kitűnik, az E állapot = 0; Mivel, akkor φ = const.

Így egyensúlyi körülmények között a töltés és a felszíni és kötet ekvipotenciális vezeték.

Ha a díjak egyensúlyban vannak, akkor bármely ponton a vezeték vektor merőleges a felületre, azaz u = 0. Valóban, ha ≠ 0. okozna mozgását díjakat a felszínen a vezető és az egyensúly lenne jelen.

Belátható, elméletileg, és ellenőrizze, hogy kísérletileg a felületi töltés sűrűség egyes pontjai a karmester nagyobb, minél nagyobb a felület görbülete. Tekintsünk egy egyszerű modell. Legyen két kellően távol egymástól vezető r1 a gömb sugarának. és r2 köti össze egy vékony huzal (ábra. 41). Ha az egyik golyó jelentést néhány díjat, akkor terjedt el a külső felülete a labdákat, és a karmester úgy, hogy a golyók egyenlő potenciálok. Mivel a labdák kellően eltávolítjuk és vezetékek területen lehet elhanyagolni, akkor a potenciál a golyók lehet kiszámítani a következő képlet segítségével:

amely következik kapcsolatban a feszültség a potenciális.

De - a felület görbülete, akkor.

Abban az esetben, egy vezető bármilyen alakú, minden egyes eleme a felületének lehet tekinteni, mint egy részét a gömbfelület egy bizonyos görbület. Ez a következtetés első közelítésben kell terjeszteni az ügyet.

Találunk, mint a térerősség a felszín közelében egy töltött vezető társított felületi töltés sűrűség rajta. Mi kell alkalmazni Gauss-tétel. Mivel a vezeték merőleges a felületre, ahogy választani a Gauss-felület, egyenes henger, és egy területet magassága DH bázisok dS, Orient

Elektrosztatika és egyenáramú
th e úgy, hogy a párhuzamos felülete a vezeték és alkotó henger merőleges. (Ábra. 42). Ezután

, és mivel, megkapjuk

σ. Mivel a felületi töltéssűrűség σ nagyobb, ha nagyobb a felület görbülete, az intenzitás E maximális a szélek közelében és éles kiálló részek vezeték.

Az elektromos mezőt ilyen helyeken lehet olyan erős, hogy képes, hogy ionizálja a levegő molekulákat. A jelenség az úgynevezett szivárgás díjat a karmester.

Air ionok mozgásba. Ionok azonos polaritású a töltés át a hegyét a hegy, hordozó semleges molekulákkal Sport

Elektrosztatika és egyenáramú
fül - egy úgynevezett elektromos szél. ionok ellentéte a csúcsáig lemez részben semlegesítő töltését és a mezőgyengítés (ábra. 43). Ez a jelenség alapja az intézkedés a villámhárító. Mivel a felesleges díjak vannak elrendezve csak a külső felületén a vezető, a jelenléte azt a belső üregek nem befolyásolja a természete ennek a forgalmazási. Az egyensúlyi töltéseloszlás az üreges vezeték, mint például egy folyamatos, feltéve, hogy a azonosságát a külső alakját.







3.2.Provodnik egy külső elektromos mező.

Elektrosztatika és egyenáramú
Ha töltetlen vezető, hogy egy külső elektromos tér, a karmester az elektrosztatikus indukció jelenség: a szabad töltések a vezető miatt a pályát váltás: pozitív irányába vektor, negatív - az ellenkező irányba. Ennek eredményeként, a vezető felületén jelennek meg a terhelések úgynevezett indukált. Ezek a díjak létre benne a vezető a saját területén, ellenkező irányban a külső területen. Charge elválasztás történik egy vezetőben, amíg a létrejövő elektrosztatikus tér a vezető nem fog eltűnni. Ez figyelhető meg a külső területen. Az indukált díjak mindig teljes mértékben ellensúlyozni a külső területen belül a karmester. úgy, hogy a lehetséges összes pont ugyanazon vezeték (), és a vezető külsején erővonalat merőleges felületére. Ezért, a nullavezető készül elektromos mező, könnyezés a feszültség vonalak - a végén a negatív indukált töltés elején és ismét pozitív (44. ábra).

Indukált díjak ellentétben kapcsolatban, el lehet távolítani a vezeték és egymástól elválasztva.

Az indukált díjakat okozhat újraelosztása terheket, amelyek külső létrehozása terén és a külső tér eltorzulása ábrán. 45a mutatja erővonalait területén egy egyenletesen töltött gömb ábrán. 45b - a torzítás a erővonalak, amely abból adódott, amikor belép a mező szféra további töltetlen karmester.

Elektrosztatika és egyenáramú


Az elektromos mező hiányzik belül vezető esetében, függetlenül attól, hogy szilárd vagy üreges vezeték, hiszen az indukált díjak találhatók csak a külső felületén a vezető. Ennek alapja az elektrosztatikus védelmet. Ha a készüléket óvni kell a külső területeken, ez veszi körül a vezető képernyőn. A külső mező kompenzálja belül a képernyőn megjelenő felületén az indukált díjakat.

3.3.Elektroemkost vezetékek.

Között vehető igénybe félreeső karmester és a potenciális létezik egy arányos kapcsolat

Villamos kapacitás félreeső karmester - skalár fizikai mennyiség jellemző a képességét vezető felhalmozódnak elektromos töltés és számszerűen egyenlő a díjat be kell jelenteni töltetlen vezetőt a potenciális vált egyenlő egységét, feltéve, hogy az összes többi szerv végtelenségig eltávolítjuk, és az esetleges a végtelenül távoli pont nullának.

Magányosság vezető elektromos kapacitás függ az alakja és méretei a karmester, a dielektromos állandója környezetben. Ne függ a vezető anyag, hőmérséklet, aggregációs állapotától, a mérete és alakja a belső üregek, és a töltés a potenciális.

Kiszámításához a kapacitás a vezető, akkor ki kell számítani a potenciális miatt a díj karmester. Például, egy izolált r sugarú gömb elhelyezett, a végtelen homogén közegben egy dielektromos állandója ε, φ potenciális megjelenik az üzenet azt q töltéssel.

Mivel mind. az

3.4. Kölcsönös elektromos kapacitás. Kondenzátor.

Magányos vezetékek egy kis kapacitású, és nem halmozódik fel észrevehető elektromos töltések. Ha a vezető nem magányos és a kapacitás függ a relatív helyzetét a környező vezető testek. Az indukált díjak szervek mezőgyengítést által létrehozott díj q azon a helyen, ahol a karmester. Ennek eredményeként a potenciális a vezető csökken, és a kapacitás nő. A hatás kifejezetten erősíti, ha a feltöltött karmester zoom test ellentétes töltésű vezetékek díjat.

A megfelelő vezeték és kitölti a teret a dielektrikumokon magas dielektromos állandója lehet összpontosítani vezetők jelentős díjakat.

Kölcsönös elektromos kapacitás a két vezetéket olyan mennyiség, ami számszerűen egyenlő az abszolút nagyságát a díj át egyik vezető a másikra, úgy, hogy az abszolút értéke a potenciális különbség közöttük egyenlő volt az egyik:

Hogy a kölcsönös elektromos kapacitású vezetékek nem függ a környező szerveket, az szükséges, hogy az elektromos mező által létrehozott díjak karmester elsősorban csak a vezetékek közötti. Ezt úgy érjük el, hogy a vezetékek alakú kétféle szorosan egymás párhuzamos lemezekből vagy két koaxiális henger vagy koncentrikus gömbök és arról egyenlő nagyságú és ellenkező előjellel díjakat. Egy ilyen rendszert nevezzük kondenzátor vezetékeket. A vezetékek alkotó egy kondenzátor, az úgynevezett lemezek. Az abszolút értéke felelős egyik elektród nevezzük töltés kondenzátor.

Elektromos kondenzátor kapacitása nevezzük fizikai mennyiség számszerűleg egyenlő az arány a kondenzátor töltési hogy az abszolút értéke a potenciális különbség a lemezek:

A kapacitív függ annak alakja, mérete, a kölcsönös elrendezése elektródák, a permittivitás a dielektrikum a lemezek között.

Mi származhat képletű kapacitású lapos kondenzátor (ábra. 46). Legyen S - területe az egyik elektródán, d - az elektródok közötti távolság,

Találunk potenciál különbség a két elektróda között, a kapcsolat a szilárdság és a lehetséges az elektrosztatikus mező szerves formában.

De a kondenzátor töltésének egyenlő.




Kapcsolódó cikkek