Напряженность и электрическое смещение электростатического поля.

Напряженность электростатического поля - это силовая характеристика электростатического поля, численно равная силе, действующей на единичный положительный заряд.

Напряженность электростатического поля - векторная величина: E = F/Qпробный

Единица напряженности - вольт на метр (В/м)

Электростатическое поле представляется графически силовыми линиямиили линиями напряженности .

Электри́ческаяинду́кция (электри́ческоесмеще́ние) — векторная величина, равная сумме вектора напряжённости электрического поля и вектора поляризации(Смещение электрических зарядов вещества под действием электрического поля)

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Единицей электрического смещения является кулон на метр квадратный(Кл/м2).

, где e0 – электрическая постоянная; e – относительная диэлектрическая проницаемость среды; Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru – вектор напряженности электрического поля.

Направление вектора электрического смещения Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru совпадает с направлением вектора напряженности Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru . Согласно определению вектора электрического смещения Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru и выражения можно записать

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru .

Напряженность поля точечного заряда.

Напряженность электростатического поля (точечного заряда): Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru где r - расстояние от заряда Q, создающего поле, до точки поля, в которой определяется напряженность

Примеры формул напряженности поля заряженных тел.

1. Напряженность электростатического поля, создаваемого равномерно заряженной сферической поверхностью.

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Пусть сферическая поверхность радиуса R (рис. 13.7) несет на себе равномерно распределенный заряд q, т.е. поверхностная плотность Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru заряда в любой точке сферы будет одинакова.

Заключим нашу сферическую поверхность в симметричную поверхность S с радиусом r>R. Поток вектора напряженности через поверхность S будет равен

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

По теореме Гаусса

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Следовательно

Сравнивая это соотношение с формулой для напряженности поля точечного заряда, можно прийти к выводу, что напряженность поля вне заряженной сферы такова, как если бы весь заряд сферы был сосредоточен в ее центре.

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Для точек, находящихся на поверхности заряженной сферы радиуса R, по аналогии с вышеприведенным уравнением, можно написать

Проведем через точку В, находящуюся внутри заряженной сферической поверхности, сферу S радиусом г<R. Внутри сферы S зарядов нет, т.к. все они расположены на внешней сферической поверхности, т.е. Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Следовательно, по теореме Гаусса, Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru и напряженность электростатического поля внутри полой равномерно заряженной сферы будет равна нулю.

2. Электростатическое поле шара.

Пусть имеем шар радиуса R, равномерно заряженный с объемной плотностью . Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru В любой точке А, лежащей вне шара на расстоянии r от его центра (r>R), его поле аналогично полю точечного заряда ,расположенного в центре шара.

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Тогда вне шара

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

а на его поверхности (r=R)

В точке В, лежащей внутри шара на расстояний r от его центра (r>R), поле определяется лишь зарядом Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru , заключенным внутри сферы радиусом r. Поток вектора напряженности через эту сферу равен

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

с другой стороны, в соответствии с теоремой Гаусса

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Из сопоставления последних выражений следует

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

где Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru - диэлектрическая проницаемость внутри шара.

3. Напряженность поля равномерно заряженной бесконечной прямолинейной нити (или цилиндра).

Предположим, что полая цилиндрическая поверхность радиуса R заряжена с постоянной линейной плотностью Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru .

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Проведем коаксиальную цилиндрическую поверхность радиуса Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Поток вектора напряженности через эту поверхность

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

По теореме Гаусса

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Из последних двух выражений определяем напряженность поля, создаваемого равномерно заряженной нитью:

4. Напряженность поля, создаваемого, бесконечной равномерно заряженной плоскостью.

Пусть плоскость имеет бесконечную протяженность и заряд на единицу площади равен σ. Из законов симметрии следует, что поле направлено всюду перпендикулярно плоскости, и если не существует никаких других внешних зарядов, то поля по обе стороны плоскости должны быть одинаковы. Ограничим часть заряженной плоскости воображаемым цилиндрическим ящиком, таким образом, чтобы ящик рассекался пополам и его образующие были перпендикулярны, а два основания, имеющие площадь S каждое, параллельны заряженной плоскости (рис 1.10).

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Суммарный поток вектора; напряженности равен вектору Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru , умноженному на площадь S первого основания, плюс поток вектора Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru через противоположное основание. Поток напряженности через боковую поверхность цилиндра равен нулю, т.к. линии напряженности их не пересекают.

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Таким образом, с другой стороны по теореме Гаусса

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Следовательно

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru но Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru тогда напряженность поля бесконечной равномерно заряженной плоскости будет равна

В это выражение не входят координаты, следовательно электростатическое поле будет однородным, а напряженность его в любой точке поля одинакова.

5. Напряженность поля, создаваемого двумя бесконечными параллельными плоскостями, заряженными разноименно с одинаковыми плотностями.

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Как видно из рисунка 13.13, напряженность поля между двумя бесконечными параллельными плоскостями, имеющими поверхностные плотности зарядов Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru и Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru , равны сумме напряженностей полей, создаваемых пластинами, т.е.

Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru

Таким образом,

Вне пластины векторы Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. - student2.ru от каждой из них направлены в противоположные стороны и взаимно уничтожаются. Поэтому напряженность поля в пространстве, окружающем пластины, будет равна нулю Е=0.

2.3.

Наши рекомендации