Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D.

Основные законы и формулы.

Напряженность поля в диэлектрике

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru .

Вектор поляризованности у изолированных диэлектриков для не слишком больших Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru ,

где Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru - электрическая постоянная, æ – диэлектрическая восприимчивость ди­электрика (безразмерная величина, которая для вакуума и, практически, для воздуха, ра­вна нулю Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru ).

Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрического поля в диэлектрике и в вакууме

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru ,

Объемная плотность энергии

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru Дж/м Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru .

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru = Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru ,

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru – характеризует энергию, которая была затрачена при поляризации диэлектрика.

Поток вектора D электрического смещения через произвольную замкнутую поверхность S равен алгебраической сумме свободных зарядов, охватываемых этой поверхностью.

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru

Потенциал φ уединённого заряженного проводника, на который не действуют внешние электростатические поля, пропорционален его зарядуq.

Электроёмкостью Суединённого заряженного проводника называется отношение

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru

Ёмкость уединённого шара

C=4πεεoR,

где R радиус шара, ε - относительная диэлектрическая проницаемость εo электрическая постоянная.

Ёмкость С плоского конденсатора, образованного разноимённо заряженными пластинами, разнесёнными на расстояние d, равна

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru

(S – площадь каждой из пластин).

Абсолютная величина заряда пластин qпропорциональна разности потенциалов (напряжению)U=φ+-между пластинами:

q=СU.

Энергия Wк заряженного конденсатора пропорциональна квадрату напряжения

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru

Напряжённость Е электрического поля между обкладками конденсатора пропорциональна поверхностной плотности σ=q/S электрических зарядов на пластинах:

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru

Примеры решения задач

1. Определить потенциал большой капли j, образовавшейся в результате слияния N одинаковых шарообразных капелек ртути, заряженных одноименно до потенциала j0 каждая.

Решение.Потенциал электрического поля заряженного шара на расстояниях больших или равных радиусу шара определяется формулой для потенциала точечного заряда, поэтому потенциалы маленькой и большой капель вблизи их поверхностей описываются соотношениями

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru , Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru ,

где q – заряд маленькой капельки, Q – заряд большой капли, r и R – радиусы капель.

В силу закона сохранения электрического заряда Q = Nq. Масса большой капли равна сумме масс маленьких капель Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru . Здесь V, V0 – объем большой и малой капель, соответственно, r – плотность вещества капель. С учетом сферической формы капель имеем Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru . Отсюда получим связь между радиусами капель Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru . Подставляя это соотношение в выражение для потенциала большой капли, находим:

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru .

2. Во сколько раз изменится энергия электрического поля заряженного плоского воздушного конденсатора, если пространство между пластинами конденсатора заполнить маслом с относительной диэлектрической проницаемостью e=2,5. Конденсатор остается присоединенным к источнику постоянного напряжения.

Д а н о: e = 2,5. Н а й т и: W2/W1.

Решение.Энергия электрического поля W, содержащаяся в конденсаторе емкостью С, подсоединенному к источнику постоянного напряжения U, равна

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru . (1)

Емкость плоского конденсатора, имеющего пластины площадью S каждая, расположенные на расстоянии d друг от друга, рассчитывается по формуле

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru . (2)

В начальном состоянии между обкладками конденсатора находится воздух, относительная диэлектрическая проницаемость которого равна e = 1, поэтому

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru . (3)

Следовательно, энергия электрического поля, содержащаяся в конденсаторе и определяемая по формулам (1), (3), равна

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru .

После заполнения пространства между обкладками конденсатора маслом, емкость конденсатора увеличится и в соответствии с формулой (2) станет равной

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru .

Подставив последнее соотношение в (1), получим

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Теорема Остроградского-Гаусса для вектора D. - student2.ru .

Следовательно, W2/W1=e =2,5.

Наши рекомендации