Главная страница
Навигация по странице:

  • Энергия заряженного конденсатора

  • Постоянный электрический ток

  • Плотность тока

  • Закон кулона и область его применения. Электростатика раздел, изучающий статические (неподвижные) заряды и связанные с ними электрические поля


    Скачать 1.66 Mb.
    НазваниеЗакон кулона и область его применения. Электростатика раздел, изучающий статические (неподвижные) заряды и связанные с ними электрические поля
    АнкорFizika_Otvety.docx
    Дата07.02.2018
    Размер1.66 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаFizika_Otvety.docx
    ТипЗакон
    #15311
    страница8 из 29
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

    12) Энергия заряженного проводника.


    Рассмотрим уединенный проводник, заряд, потенциал и емкость которого соответственно равны Q, φ и С. Увеличим заряд этого проводника на dQ. Для этого необходимо перенести заряд dQ из бесконечности на уединенный проводник, при этом затратив на это работу, которая равна

    работа сил электрического поля заряженного проводника - элементарная работа сил электрического поля заряженного проводника">

    Чтобы зарядить тело от нулевого потенциала до φ, нужно совершить работу

    работа сил электрического поля заряженного проводника(2)

    Энергия заряженного проводника равна той работе, которую необходимо совершить, чтобы зарядить этот проводник:

    энергия заряженного проводника(3)

    Формулу (3) можно также получить и условия, что потенциал проводника во всех его точках одинаков, так как поверхность проводника является эквипотенциальной. Если φ - потенциал проводника, то из (1) найдем

    энергия заряженного конденсатора

    где Q=∑Qi - заряд проводника.

    Энергия заряженного конденсатора. Конденсатор состоит из заряженных проводников поэтому обладает энергией, которая из формулы (3) равна

    энергия заряженного конденсатора(4)

    13 )Энергия электрического поля.


    Энергию заряженного конденсатора можно выразить через величины, характеризующие электрическое поле в зазоре между обкладками. Сделаем это на примере плоского конденсатора. Подстановка выражения для емкости в формулу для энергии конденсатора дает

    http://physicsleti.narod.ru/fiz/assets/images/3_5/image016.jpg

    Частное U / d равно напряженности поля в зазоре; произведение S·d представляет собой объем V, занимаемый полем. Следовательно, энергия электрического поля :

    http://physicsleti.narod.ru/fiz/assets/images/3_5/image018.jpg

    Если поле однородно (что имеет место в плоском конденсаторе при расстоянии d много меньшем, чем линейные размеры обкладок), то заключенная в нем энергия распределяется в пространстве с постоянной плотностью w. Тогда объемная плотность энергии электрического поля равна

    http://physicsleti.narod.ru/fiz/assets/images/3_5/image020.jpg

    C учетом соотношения http://physicsleti.narod.ru/fiz/assets/images/3_5/image022.jpgможно записать

    http://physicsleti.narod.ru/fiz/assets/images/3_5/image024.jpg


    14) Постоянный электрический ток


    Электрическим током называют упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Такими заряженными частицами в проводниках – веществах, проводящих электрический ток, – являются электроны, а в жидкостях и газах – еще и заряженные ионы – атомы, лишенные одного или нескольких электронов (либо наоборот, имеющие лишние электроны). Для возникновения электрического тока в проводнике, необходимо создать электрическое поле, которое поддерживается источниками электрического тока.

    Постоянный ток - это электрический ток, который не изменяет своего направления с течением времени. Переменный ток - с течением времени в определенной закономерности изменяет как свою величину, так и направление. Причем данные изменения повторяются через определенные промежутки

    peremennii-i-postoyannii-tok

    Сила тока I равна отношению электрического заряда q, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения:

      

    Плотность тока - векторная физическая величина, равная отношению силы тока к площади поперечного сечения проводника.

    где j -плотность тока,  S - площадь сечения проводника.

    Направление вектора плотности тока совпадает с направлением движения положительно заряженных частиц.
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


    написать администратору сайта