Электрический ток. Вектор плотности тока.

Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru

Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru

Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru

46. Закон Ома в дифференциальном и интегральном виде. Удельная проводимость и удельное сопротивление.

Немецкий физик Г. Ом экспериментально установил закон, согласно которому сила тока, текущего по однородному (отсутствуют сторонние силы)металлическому проводнику, пропорциональна падению напряжения на проводнике: Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru

Сопротивление проводника. Величина R называется электрическим сопротивлением проводника. Единица сопротивления - 1 Ом. Для однородного цилиндрического проводника Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , где l - длина проводника; S - площадь его поперечного сечения; Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru - зависящий от свойств материала коэффициент, называемый удельным электрическим сопротивлением. В системе СИ единица измерения Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru есть Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru .
Удельное электрическое сопротивление вещества характеризует его способность проводить электрический ток. Единица измерения удельного сопротивления в СИ — Ом·м. Физический смысл удельного сопротивления в СИ: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 м².

Удельное сопротивление можно определить также для неоднородного материала, свойства которого меняются от точки к точке. В этом случае оно является не константой, а скалярной функцией — коэффициентом, связывающим напряжённость электрического поля Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru и плотность тока Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru в данной точке Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru

Удельной проводимостью называют меру способности вещества проводить электрический ток. Согласно закону Ома в линейном изотропном веществе удельная проводимость является коэффициентом пропорциональности между плотностью возникающего тока и величиной электрического поля в среде: Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru где σ — удельная проводимость, Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru — вектор плотности тока, Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru — вектор напряжённости электрического поля.

Величина, обратная удельной проводимости, называется удельным сопротивлением.

Дифференциальная форма закона Ома. Найдем связь между плотностью тока j и напряженностью поля Е в одной и той же точке проводника. В изотропном проводнике упорядоченное движение носителей тока происходит в направлении вектора Е. Поэтому направления векторов j и Е совпадают.
Рассмотрим в однородной изотропной среде элементарный объем с образующими, параллельными вектору Е, длиной Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , ограниченной двумя эквипотенциальными сечениями 1 и 2 .

Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru Обозначим их потенциалы Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru и Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , а среднюю площадь сечения через Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru . Используя закон Ома, получим для тока Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , или для плотности тока Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , следовательно Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru .

Перейдем к пределу при Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , тогда рассматриваемый объем можно считать цилиндрическим, а поле внутри него однородным, так что Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , где Е - напряженность электрического поля внутри проводника. Учитывая, чтоj и Есовпадают по направлению, получаем
Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru . Это соотношение является дифференциальной формой закона Ома для однородного участка цепи. Величина Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru называется удельной проводимостью.
На неоднородном участке цепи на носители тока действуют, кроме электростатических сил Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , еще и сторонние силы Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , следовательно, плотность тока в этих участках оказывается пропорциональной сумме напряженностей. Учет этого приводит к дифференциальной форме закон Ома для неоднородного участка цепи: Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru .

От закона Ома в дифференциальной форме легко перейти к интегральной форме. Рассмотрим неоднородный участок цепи. Внутри этого участка выберем контур тока, удовлетворяющий следующим условиям: в каждом сечении, перпендикулярном к контуру, величины Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru имеют с достаточной точностью одинаковые значения; векторы Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru в каждой точке направлены по касательной к контуру.
Вследствие закона сохранения заряда сила постоянного тока в каждом сечении должна быть одинаковой. Поэтому величина Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru постоянна вдоль контура. Тогда, заменяя j отношением Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , получаем Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru .

Умножим это соотношение на dl и проинтегрируем вдоль контура: Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , где Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru представляет собой суммарное сопротивление участка цепи, первый интеграл в правой части - разность потенциалов Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru на концах участка, а второй интеграл определяет ЭДС Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , действующую на участке цепи. Таким образом Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru .
ЭДС Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , как и сила тока I, величина алгебраическая. В случае, когда ЭДС способствует движению положительных носителей тока в выбранном направлении (в направлении 1-2), Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru . Если ЭДС препятствует движению положительных носителей в данном направлении, то Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru : Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru .

Последняя формула выражает закон Ома для неоднородного участка цепи. Для замкнутой цепи закон Ома имеет вид
Электрический ток. Вектор плотности тока. - student2.ru , где R - сопротивление нагрузки, r - внутреннее сопротивление источника тока.

Наши рекомендации