Студопедия

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

 

1.14

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:

 

1.15

1.16
Формула (1.15) справедлива для любого, в том числе и неоднородного электри­ческого поля в изотропной среде. Поэтому для энергии бесконечно малого объема поля имеем:


Полную энергию электрического поля в объеме V определяем интегрированием:

1.17

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:

1.18

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.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 2524; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.