КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Вопрос №5. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии
Энергию П, определяемую по формулам (1.11)—(1.13), можно интерпретировать как энергию W электростатического поля этой системы зарядов (W= П). Покажем это на примере плоского конденсатора. Электроемкость такого конденсатора С = εε0·S / d,a разность потенциалов между обкладками U=Ed (Е—напряженность поля). Подставив выражения для С и U в формулу (1.11), получим
где V=Sd — объем конденсатора; D = εε0·E — электрическое смещение.
В формуле (1.14) энергия выражена через величины Е и D, характеризующие электростатическое поле конденсатора, и объем V, в котором сконцентрировано это поле. Следовательно, W— энергия электростатического поля в объеме V. Поскольку поле внутри плоского конденсатора однородно (Е(х,у, z) = const), его энергия W равномерно распределена по объему V. Тогда объемная плотность энергии равна:
Полную энергию электрического поля в объеме V определяем интегрированием:
Если существует система из N неподвижных точечных зарядов, то она обладает потенциальной энергией, равной половине суммы взаимных потенциальных энергий Пik всевозможных пар точечных зарядов qi и qk (i = 1, 2,..., N, к = 1, 2,..., N), находящихся на расстоянии rik друг от друга (см. формулу ). Суммируя по всем значениям i и j без учета энергии самовоздействия этих зарядов (самих на себя, т.е.i ≠ k), получим:
Можно доказать, что эта энергия не имеет минимума при конечных значениях rik, следовательно, изолированная система неподвижных электрических зарядов не может находиться в состоянии устойчивого равновесия (теорема Ирншоу). В связи с этим устойчивые системы зарядов (атомы, молекулы, ионы) всегда являются динамическими системами. Задача 3. 125 маленьких шаровой формы капелек воды, заряженных до потенциала φ относительно Земли, соединились в одну большую каплю (шаровой фрмы). Каким окажется потенциал φ1 такой большой капли по сравнению с потенциалом φ? Решение: Из следует, что, где С1 – электроемкость большой капли, q1 – ее заряд, q – заряд маленькой капли. q1=125q Объем большой капли радиусом R равен 125 об’емам маленьких капель, радиус которых r, т.е. , откуда , значит R = 5r. Электроёмкость шара пропорциональна его радиусу. Следовательно: С1 = 5С, где С – электроемкость малой капли. Потенциал маленькой капли: φ = q/C. Потенциал большой капли равен: , т.е. он увеличен по сравнению с потенциалом малой капли в 25 раз.
Задача 4. Две разноименно наэлектризованные пластины площадью 100 см2 каждая притягивается друг к другу с илой равной 0,04 Н. Определить напряженность поля между пластинами, если они разделены слоем спирта. Диэлектрическая проницаемость для спирта равна 26. Решение: сила взаимодействия пластин конденсатора, а напряженность. Возведем Е в квадрат и поделим на F. , откуда . Подставив значения в конечную формулу получим: Е = 18,6·104 (В/м).
Задача 5. Шар радиусом 25 см заряжен до потенциала 600 В и соединен проводником с землей. Сколько теплоты выделитсяв проводнике? Решение: при уходе заряда шара в землю совершается работа: , где С = 4πε · ε0 · r = 4· 3,14 · 8,85 · 10-12 · 0,25 ≈ 2,8 · 10-11 (Ф). Но при этом А = Q, то высчитав по формуле, приведенной выше значение работы, определим количество теплоты.
(Дж). А = Q =5 · 10-6 (Дж) или Q = 0,24 · 5 · 10-6 = =1,2· 10-6 калл.(внесистемные единицы).
Литература: 1. И.И. Наркевич, Э.И. Волмянский, С.И.Лобко. Физика. – Мн.: 0.0.0. «Новое знание», 2004. 2. А.Н. Ремизов. Курс физики, Электроники и кибернетики. – М.: Высшая ШК., 1982. 3. П.С. Кудрявцев. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1974.
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 2578; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |