Напряженность электрического поля между двумя пластинами

Автор: | 12.03.2024

Если размеры пластин значительно превосходят расстояние между ними, то электрическое поле каждой из пластин можно считать близким к полю бесконечной равномерно заряженной плоскости.

image480 Домострой

На рис. 5 показано поле системы разноименно заряженных плоскостей. Между пластинами:

image481 Домострой

Так как σ = q/S, то напряженность поля между пластинами

image482 Домострой

Во внешнем пространстве:

image483 Домострой

Все эти выражения справедливы для больших заряженных пла­стин, когда напряженность определяется в точке, расположенной далеко от краев.

Дата добавления: 2015-08-11 ; просмотров: 2800 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Решить предыдущую задачу при условии, что заряд второй пластины отрицательный.

СЗТУ, 2006 год, методичка. Задачи 311 и 312.

  • версия для печати
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Комментарии

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Изображаем пластины, так как σ > 0, то заряды на платинах положительные. Изображаем линии электрического поля: начинаются на положительных зарядах и уходят в бесконечность (на отрицательные заряды). Теперь посмотрим на рисунок: линии поля внутри между пластинами направлены навстречу друг другу, за пределами пластин линии напряженностей совпадают по направлению.

Далее находим результирующую напряженность внутри и вне платин: внутри — разность, вне — сумма.

Напряжение равно Ed, строим график.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

На основании чего Вы сделали такой вывод и причём здесь сигма?

Начинаем с рисунка.

univers 89 Домострой

За пределами пластин линии напряженностей совпадают по направлению. Почему?

Один нюанс. Чтобы решить 312 задачу, сначала нужно решить задачу 311.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

2. С таким подходом задачу не решить. Начните решение задачи с изучения вопроса теории: напряженность плоскости. И поправьте размерность в числовых данных условия задачи.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Запишем уравнения (1) в проекциях на ось OХ: univers 89 3 Домострой

С учетом уравнений (2) получаем: univers 89 4 Домострой univers 89 5 Домострой

Не совсем понятно с графиком. Что значит «график изменения напряженности»? Напряженность будет скачком изменяться на пластинах, на остальных участках изменение напряженности будет равно нулю, и график будет состоять из трех точек.

Может, надо построить график зависимости напряженности от координаты вдоль оси, перпендикулярной пластинам?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Для задачи 312:
univers 89 8 Домострой
univers 89 9 Домострой

Как быть с графиками понятия не имею, что значит графики изменения напряжённости, есть понятие зависимость напряжённости от координаты?

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ.

Электрический заряд q — физическая величина, определяющая интенсивность электромагнитного взаимодействия.

Атомы состоят из ядер и электронов. В состав ядра входят положительно заряженные протоны и не имеющие заряда нейтроны. Электроны несут отрицательный заряд. Количество электронов в атоме равно числу протонов в ядре, поэтому в целом атом нейтрален.

Заряд любого тела: q = ±Ne , где е = 1,6*10 -19 Кл — элементарный или минимально возможный заряд (заряд электрона), N — число избыточных или недостающих электронов. В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов остается постоянной:

Точечный электрический заряд — заряженное тело, размеры которого во много раз меньше расстояния до другого наэлектризованного тела, взаимодействующего с ним.

Два неподвижных точечных электрических заряда в вакууме взаимодействуют с силами, направленными по прямой, соединяющей эти заряды; модули этих сил прямо пропорциональны произведению зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними:

image001 Домострой

image002 Домострой

где image003 Домострой— электрическая постоянная.

где image004 Домострой12 — сила, действующая со стороны второго заряда на первый, а image004 Домострой21 — со стороны первого на второй.

image008 Домострой

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. НАПРЯЖЕННОСТЬ

Факт взаимодействия электрических зарядов на расстоянии можно объяснить наличием вокруг них электрического поля — материального объекта, непрерывного в пространстве и способного действовать на другие заряды.

Поле неподвижных электрических зарядов называют электростатическим.

Характеристикой поля является его напряженность.

image009 Домострой

Напряженность электрического поля в данной точке — это вектор, модуль которого равен отношению силы, действующей на точечный положительный заряд, к величине этого заряда, а направление совпадает с направлением силы.

Напряженность поля точечного заряда Q на расстоянии r от него равна

image010 Домострой

Принцип суперпозиции полей

Напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей каждого из зарядов системы:

image012 Домостройimage011 Домострой

Диэлектрическая проницаемость среды равна отношению напряженностей поля в вакууме и в веществе:

image013 Домострой

Она показывает во сколько раз вещество ослабляет поле. Закон Кулона для двух точечных зарядов q и Q , расположенных на расстоянии r в среде c диэлектрической проницаемостью :

image014 Домострой

Напряженность поля на расстоянии r от заряда Q равна

image015 Домострой

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАРЯЖЕННОГО ТЕЛА В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРО-СТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Между двумя большими пластинами, заряженными противоположными знаками и расположенными параллельно, поместим точечный заряд q .

Так как электрическое поле между пластинами с напряженностью image017 Домостройоднородное, то на заряд во всех точках действует сила F = qE , которая при перемещении заряда на расстояние image016 Домостройвдоль image017 Домостройсовершает работу

image018 Домострой

Эта работа не зависит от формы траектории, то есть при перемещении заряда q вдоль произвольной линии L работа будет такой же.

Работа электростатического поля по перемещению заряда не зависит от формы траектории, а определяется исключительно начальным и конечным состояниями системы. Она, как и в случае с полем сил тяжести, равна изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком:

image019 Домострой

Из сравнения с предыдущей формулой видно, что потенциальная энергия заряда в однородном электростатическом поле равна:

image020 Домострой

Потенциальная энергия зависит от выбора нулевого уровня и поэтому сама по себе не имеет глубокого смысла.

ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ И НАПРЯЖЕНИЕ

Потенциальным называется поле, работа которого при переходе из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории. Потенциальными являются поле силы тяжести и электростатическое поле.

Работа, совершаемая потенциальным полем, равна изменению потенциальной энергии системы, взятой с противоположным знаком:

image021 Домострой

Потенциал — отношение потенциальной энергии заряда в поле к величине этого заряда:

image022 Домострой

Потенциал однородного поля равен

image023 Домострой

где d — расстояние, отсчитываемое от некоторого нулевого уровня.

Потенциальная энергия взаимодействия заряда q с полем равна image024 Домострой.

Поэтому работа поля по перемещению заряда из точки с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2 составляет:

image025 Домострой

Величина 025 Домостройназывается разностью потенциалов или напряжением.

Напряжение или разность потенциалов между двумя точками — это отношение работы электрического поля по перемещению заряда из начальной точки в конечную к величине этого заряда:

НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ И РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ

При перемещении заряда q вдоль силовой линии электрического поля напряженностью image017 Домостройна расстояние Δ d поле совершает работу

image026 Домострой

Так как по определению, image027 Домостройто получаем:

image028 Домострой

Отсюда image029 Домостройи напряженность электрического поля равна

image030 Домострой

Итак, напряженность электрического поля равна изменению потенциала при перемещении вдоль силовой линии на единицу длины.

image031 Домострой

Если положительный заряд перемещается в направлении силовой линии, то направление действия силы совпадает с направлением перемещения, и работа поля положительна:

image032 Домострой

Тогда 032 Домострой, то есть напряженность направлена в сторону убывания потенциала.

Напряженность измеряют в вольтах на метр:

Напряженность поля равна 1 В/м, если напряжение между двумя точками силовой линии, расположенными на расстоянии 1 м, равна 1 В.

Если независимым образом измерять заряд Q , сообщаемый телу, и его потенциал φ, то можно обнаружить, что они прямо пропорциональны друг другу:

image033 Домострой

Величина С характеризует способность проводника накапливать электрический заряд и называется электрической емкостью. Электроемкость проводника зависит от его размеров, формы, а также электрических свойств среды.

Электроёмкостъ двух проводников — отношение заряда одного из них к разности потенциалов между ними:

image034 Домострой

Емкость тела равно 1 Ф , если при сообщении ему заряда 1 Кл оно приобретает потенциал 1 В.

Конденсатор — два проводника, разделенные диэлектриком, служащие для накопления электрического заряда. Под зарядом конденсатора понимают модуль заряда одной из его пластин или обкладок.

Способность конденсатора накапливать заряд характеризуется электроемкостью, которая равна отношению заряда конденсатора к напряжению:

Емкость конденсатора равна 1 Ф, если при напряжении 1 В его заряд равен 1 Кл.

Емкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин S , диэлектрической проницаемости среды , и обратно пропорциональна расстоянию между пластинами d:

image035 Домострой

ЭНЕРГИЯ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА.

Точные эксперименты показывают, что W=CU 2 /2

Так как q = CU , то

image036 Домострой

Плотность энергии электрического поля

image037 Домострой

где V = Sd — объем, занимаемый полем внутри конденсатора. Учитывая, что емкость плоского конденсатора

image038 Домострой

а напряжение на его обкладках U=Ed

image039 Домострой

Пример. Электрон, двигаясь в электрическом поле из точки 1 через точку 2, увеличил свою скорость от 1000 до 3000 км/с. Определите разность потенциалов между точками 1 и 2.

image024 Домострой

image040 Домострой

Так как электрон увеличил свою скорость, то ускорение и сила Кулона сонаправлены со скоростью. Значит, электрон движется против силовых линий поля. Изменение кинетической энергии электрона равно работе поля :

image041 Домострой

Ответ: разность потенциалов равна — 22,7 В.

Читайте также  Кухонные комбайны бош цены

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *