в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Одним из основных понятий электрики является электрическое поле. Благодаря ему, все электрические заряды способны взаимодействовать между собой. Оно образовано суммой электрических полей, существующих в каждом заряде. Все тела, помещенные в эту среду, разделяются, как проводники и диэлектрики в электрическом поле, выполняющие собственные функции, в зависимости от их физических свойств.

Проводники в электрическом поле

Проводники свободно пропускают через себя электрозаряды, поскольку содержат в себе заряженные свободные носители. Классические проводники представлены различными видами металлов и электролитами.
в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле
Когда проводник попадает в электрическое поле, в нем возникает движение свободных зарядов. Оно прекращается при нулевом значении напряженности. Разноименные заряды могут разделяться и тогда наблюдается явление электростатической индукции. В этом случае прекращается перемещение свободных зарядов вдоль поверхности проводника. Когда распределение достигает определенного значения, вектор напряженности в поле становится перпендикулярным проводнику.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Все эти свойства проводников, на которые воздействует поле используются на практике в различных приборах и устройствах.

Диэлектрики

Тела, которые состоят из веществ, не проводящих электроразряды, получили название диэлектриков. Это связано с тем, что в них отсутствуют свободные заряды. В электротехнике такие тела играют роль изоляторов.

При помещении диэлектрика в электрическое поле, в нем не будет происходить перераспределения зарядов. Сам диэлектрик будет нейтральным на обоих концах. Тем не менее, незаряженное диэлектрическое тело может притягиваться к заряженному объекту, поскольку поле создает поляризацию диэлектрика. При этом, разноименные заряды, связанные между собой и находящиеся в составе молекул и атомов, смещаются в противоположные стороны.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Диэлектрики могут быть полярными и неполярными. В первом случае распределение положительных и отрицательных зарядов в молекулах не совпадает. Эти нейтральные системы называются электрическими диполями. В неполярных диэлектриках центры положительных и отрицательных зарядов совпадают. Их типичными представителями являются водород, кислород, инертные газы. Следует отметить, что разделение веществ на проводники и диэлектрики достаточно условно, поскольку свободные заряды в различных количествах содержатся в каждом диэлектрике.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Чем отличаются проводники от полупроводников

Источник

В чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Вещество, внесенное в электрическое поле, может существенно изменить его. Это связано с тем, что вещество состоит из заряженных частиц. В отсутствие внешнего поля частицы распределяются внутри вещества так, что создаваемое ими электрическое поле в среднем по объемам, включающим большое число атомов или молекул, равно нулю. При наличии внешнего поля происходит перераспределение заряженных частиц, и в веществе возникает собственное электрическое поле. Полное электрическое поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полескладывается в соответствии с принципом суперпозиции из внешнего поля в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеи внутреннего поля в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полесоздаваемого заряженными частицами вещества.

Основная особенность проводников – наличие свободных зарядов (электронов), которые участвуют в тепловом движении и могут перемещаться по всему объему проводника. Типичные проводники – металлы.

Индукционные заряды создают свое собственное поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полекоторое компенсирует внешнее поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полево всем объеме проводника: в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле(внутри проводника).

Полное электростатическое поле внутри проводника равно нулю, а потенциалы во всех точках одинаковы и равны потенциалу на поверхности проводника.

Все внутренние области проводника, внесенного в электрическое поле, остаются электронейтральными. Если удалить некоторый объем, выделенный внутри проводника, и образовать пустую полость, то электрическое поле внутри полости будет равно нулю. На этом основана электростатическая защита – чувствительные к электрическому полю приборы для исключения влияния поля помещают в металлические ящики (рис. 1.5.2).

Так как поверхность проводника является эквипотенциальной, силовые линии у поверхности должны быть перпендикулярны к ней.

В отличие от проводников, в диэлектриках (изоляторах) нет свободных электрических зарядов. Они состоят из нейтральных атомов или молекул. Заряженные частицы в нейтральном атоме связаны друг с другом и не могут перемещаться под действием электрического поля по всему объему диэлектрика.

При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полев нем возникает некоторое перераспределение зарядов, входящих в состав атомов или молекул. В результате такого перераспределения на поверхности диэлектрического образца появляются избыточные нескомпенсированные связанные заряды. Все заряженные частицы, образующие макроскопические связанные заряды, по-прежнему входят в состав своих атомов.

Существует несколько механизмов поляризации диэлектриков. Основными из них являются ориентационная и электронная поляризации. Эти механизмы проявляются главным образом при поляризации газообразных и жидких диэлектриков.

При отсутствии внешнего электрического поля оси молекулярных диполей из-за теплового движения ориентированы хаотично, так что на поверхности диэлектрика и в любом элементе объема электрический заряд в среднем равен нулю.

При внесении диэлектрика во внешнее поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полевозникает частичная ориентация молекулярных диполей. В результате на поверхности диэлектрика появляются нескомпенсированные макроскопические связанные заряды, создающие поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поленаправленное навстречу внешнему полю в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле(рис. 1.5.3).

Поляризация полярных диэлектриков сильно зависит от температуры, так как тепловое движение молекул играет роль дезориентирующего фактора.

Электронный или упругий механизм проявляется при поляризации неполярных диэлектриков, молекулы которых не обладают в отсутствие внешнего поля дипольным моментом. Под действием электрического поля молекулы неполярных диэлектриков деформируются – положительные заряды смещаются в направлении вектора в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеа отрицательные – в противоположном направлении. В результате каждая молекула превращается в электрический диполь, ось которого направлена вдоль внешнего поля. На поверхности диэлектрика появляются нескомпенсированные связанные заряды, создающие свое поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поленаправленное навстречу внешнему полю в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеТак происходит поляризация неполярного диэлектрика (рис. 1.5.4).

Источник

Как сказал.

Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться

Вопросы к экзамену

Для всех групп технического профиля

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеСписок лекций по физике за 1,2 семестр

Я учу детей тому, как надо учиться

Часто сталкиваюсь с тем, что дети не верят в то, что могут учиться и научиться, считают, что учиться очень трудно.

Урок 26. Лекция 26. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы.

Мы знаем, что все вещества состоят из атомов, которые, в свою очередь, состоят из заряженных частиц. Если внешнее поле вокруг вещества отсутствует, то его частицы распределяются так, что суммарное электрическое поле внутри вещества равно нулю. Если вещество поместить во внешнее электрическое поле, то поле начет действовать на заряженные частицы и они перераспределяться так, что в веществе возникнет собственное электрическое поле. Полное электрическое поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полескладывается из внешнего поля в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеи внутреннего поля в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полесоздаваемого заряженными частицами вещества.

Рассмотрим подробнее эти классы веществ.

Проводники в электрическом поле.

Проводниками называют вещества, проводящие электрический ток.

Типичными проводниками являются металлы.

Основная особенность проводников – наличие свободных зарядов ( в металлах это электроны), которые участвуют в тепловом движении и могут перемещаться по всему объему проводника.

В отсутствие внешнего поля в любом элементе объема проводника отрицательный свободный заряд компенсируется положительным зарядом ионной решетки. В проводнике, внесенном в электрическое поле, происходит перераспределение свободных зарядов, в результате чего на поверхности проводника возникают нескомпенсированные положительные и отрицательные заряды. Этот процесс называют электростатической индукцией, а появившиеся на поверхности проводника заряды – индукционными зарядами.

Явление перераспределения зарядов внутри проводника под действием внешнего электрического поля называется электростатической индукцией.

Заряды, появляющиеся на поверхности проводника, называются индукционными зарядами.

Индукционные заряды создают свое собственное поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле, которое компенсирует внешнее поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полево всем объеме проводника:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле(внутри проводника).

Полное электростатическое поле внутри проводника равно нулю, а потенциалы во всех точках одинаковы и равны потенциалу на поверхности проводника.

Диэлектрики в электрическом поле.

Диэлектриками (изоляторами) называют вещества, не проводящие электрического тока.

В отличие от проводников, в диэлектриках (изоляторах) нет свободных электрических зарядов. Они состоят из нейтральных атомов или молекул. Заряженные частицы в нейтральном атоме связаны друг с другом и не могут перемещаться под действием электрического поля по всему объему диэлектрика.

При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полев нем возникает некоторое перераспределение зарядов, входящих в состав атомов или молекул. В результате такого перераспределения на поверхности диэлектрического образца появляются избыточные нескомпенсированные связанные заряды. Все заряженные частицы, образующие макроскопические связанные заряды, по-прежнему входят в состав своих атомов.

Связанные заряды создают электрическое поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле, которое внутри диэлектрика направлено противоположно вектору напряженности внешнего поля в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика.

Электрической поляризацией называют особое состояние вещества, при котором электрический момент некоторого объёма этого вещества не равен нулю.

В результате полное электрическое поле внутри диэлектрика в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеоказывается по модулю меньше внешнего поля в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле.

Физическая величина, равная отношению модуля напряженности внешнего электрического поля в вакууме в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полек модулю напряженности полного поля в однородном диэлектрике в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле, называется диэлектрической проницаемостью вещества.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Диэлектрическая проницаемость среды показывает, во сколько раз напряженность поля в вакууме больше, чем в диэлектрике. Это величина безразмерная (нет единиц измерения).

При поляризации неоднородного диэлектрика связанные заряды могут возникать не только на поверхностях, но и в объеме диэлектрика. В этом случае электрическое поле связанных зарядов в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеи полное поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полемогут иметь сложную структуру, зависящую от геометрии диэлектрика. Утверждение о том, что электрическое поле в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полев диэлектрике в ε раз меньше по модулю по сравнению с внешним полем в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полестрого справедливо только в случае однородного диэлектрика, заполняющего все пространство, в котором создано внешнее поле. В частности:

Если в однородном диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ε находится точечный заряд q, то напряженность поля в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле, создаваемого этим зарядом в некоторой точке, и потенциал φ в ε раз меньше, чем в вакууме:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полев чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников.

Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U.

Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической емкости.

Электроемкостью (электрической емкостью) проводников называется физическая величина, характеризующая способность проводника или системы проводников накапливать электрический заряд.

Электроемкость находится как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между ними:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

В системе СИ единица электроемкости называется фарад [Ф]: в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Существуют такие конфигурации проводников, при которых электрическое поле оказывается сосредоточенным (локализованным) лишь в некоторой области пространства. Такие системы называются конденсаторами, а проводники, составляющие конденсатор, называются обкладками.

Простейший конденсатор – плоский конденсаторсистема из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика.

Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами; однако, вблизи краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое электрическое поле, которое называют полем рассеяния.

В целом ряде задач можно приближенно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ε раз:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Примерами конденсаторов с другой конфигурацией обкладок могут служить сферический и цилиндрический конденсаторы.

Сферический конденсатор – это система из двух концентрических проводящих сфер радиусов R1 и R2.

Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих цилиндров радиусов R1 и R2 и длины L.

Емкости этих конденсаторов, заполненных диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε, выражаются формулами:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле— сферический конденсатор

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле— цилиндрический конденсатор

Для получения заданного значения емкости конденсаторы соединяются между собой, образуя батареи конденсаторов.

1) При параллельном соединении конденсаторов соединяются их одноименно заряженные обкладки.

Таким образом, при параллельном соединении электроемкости складываются.

2) При последовательном соединении конденсаторов соединяют разноименно заряженные обкладки

Заряды обоих конденсаторов одинаковы q1 = q2 = q, напряжения на них равны в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеи в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор, заряженный зарядом q при напряжении между обкладками U = U1 + U2.

Следовательно, в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом полеили в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

При последовательном соединении конденсаторов складываются обратные величины емкостей.

Формулы для параллельного и последовательного соединения остаются справедливыми при любом числе конденсаторов, соединенных в батарею.

Т.е. в случае n конденсаторов одинаковой емкости С емкость батареи

при параллельном соединении Собщ = nС

при последовательном соединении Собщ = С/n

Если обкладки заряженного конденсатора замкнуть металлическим проводником, то по цепи пойдет электрический ток, лампочка загорится и будет гореть до тех пор, пока конденсатор не разрядится. Значит, заряженный конденсатор содержит запас энергии.

Энергия заряженного конденсатора равна работе внешних сил, которую необходимо затратить, чтобы зарядить конденсатор.

Процесс зарядки конденсатора можно представить как последовательный перенос достаточно малых порций заряда Δq > 0 с одной обкладки на другую.При этом одна обкладка постепенно заряжается положительным зарядом, а другая – отрицательным. Поскольку каждая порция переносится в условиях, когда на обкладках уже имеется некоторый заряд q, а между ними существует некоторая разность потенциалов

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

при переносе каждой порции Δq внешние силы должны совершить работу

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Энергия We конденсатора емкости C, заряженного зарядом q, может быть найдена путем интегрирования этого выражения в пределах от 0 до q:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Электрическую энергию We следует рассматривать как потенциальную энергию, запасенную в заряженном конденсаторе.

По современным представлениям, электрическая энергия конденсатора локализована в пространстве между обкладками конденсатора, то есть в электрическом поле. Поэтому ее называют энергией электрического поля.

Источник

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле

Урок 63. Физика 10 класс

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Конспект урока «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле»

Как вы знаете из курса физики восьмого класса, все тела можно классифицировать, в соответствии с их способностью проводить электрический ток. Тело может являться проводником, полупроводником или диэлектриком. Проводниками называют тела, проводящие электричество, а диэлектриками называют тела, не проводящие электричество.

Полупроводники — это тела, которые меняют свои свойства проводимости в зависимости от внешних условий. Но о полупроводниках мы поговорим позже, а сегодня мы рассмотрим проводники и диэлектрики. Рассмотрим, что происходит с проводником, помещенным в электростатическое поле. Конечно, к проводникам, в первую очередь, относятся металлы, в которых существуют, так называемые, свободные заряды. Свободные заряды — это электрические заряды, способные перемещаться внутри проводника. Как вы знаете, в металлах наблюдается металлическая связь. Нейтральные атомы металла начинают взаимодействовать друг с другом, в результате чего, некоторые электроны отрываются от атомов и становятся свободными. Эти электроны начинают участвовать в тепловом движении и могут перемещаться по всему проводнику в случайных направлениях. Иными словами, свободные электроны в проводнике ведут себя подобно молекулам газа. Поскольку все атомы изначально электрически нейтральны, если они теряют электрон, они становятся положительно заряженными ионами.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Таким образом, в проводниках наблюдается следующая картина: положительно заряженные ионы оказываются окружены так называемым электронным газом. Конечно, не надо думать, что электроны образуют какой-то реальный газ. Просто их движение очень напоминает хаотическое движение молекул газа.

Рассмотрим случай, когда металлический проводник находится в однородном электростатическом поле.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Как вы знаете, под действием электрического поля свободные электроны приходят в упорядоченное движение (то есть, в проводнике возникает электрический ток). В результате одна сторона проводника заряжается отрицательно, а другая — положительно. Это явление называется электростатической индукцией. То есть электростатическая индукция — это явление наведения собственного электростатического поля под воздействием внешнего электрического поля.

Итак, из-за электростатической индукции, возникает другое электростатическое поле, создаваемое появившимися зарядами. По принципу суперпозиции полей, это поле накладывается на внешнее поле и компенсирует его. Из этого мы можем сделать очень важный вывод: напряженность электростатического поля внутри проводника равна нулю:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Этот факт используется для создания электростатической защиты: чувствительные к электрическому полю приборы, помещаются в металлические ящики. В настоящее время даже некоторые виды спецодежды включают в себя современные электропроводящие материалы, которые создают внутри костюма замкнутое пространство, защищенное от воздействия электрических полей.

Впервые, эксперимент, подтверждающий отсутствие электростатического поля внутри проводника, провел Майкл Фарадей еще в 1836 году. По его указанию большую деревянную клетку оклеили листами оловянной фольги (которая является проводником). Предварительно клетку изолировали от земли и сильно зарядили ее (так что при приближении к ней тел, с ее поверхности вылетали искры).

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Тем не менее, сам Фарадей совершенно спокойно находился внутри данной клетки. Более того, в его руках был исправный электроскоп, который показывал полное отсутствие электрического поля. Впоследствии, подобные конструкции получили название «клетка Фарадея».

Необходимо отметить еще один важный факт: вблизи поверхности (вне проводника) линии напряженности электростатического поля перпендикулярны этой поверхности.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Если бы это было не так, и какая-то линия напряженности была бы не перпендикулярна поверхности, то это привело бы к движению свободных зарядов. Такое движение продолжается до тех пор, пока все силовые линии не станут перпендикулярны поверхности проводника. Надо сказать, что весь статический заряд любого проводника находится на поверхности этого проводника. В этом легко убедиться, поскольку мы уже выяснили, что напряженность электростатического поля внутри проводника равна нулю. Следовательно, внутри проводника никакого заряда нет, поскольку в противном случае, он создавал бы отличную от нуля напряженность.

Теперь давайте поговорим о диэлектриках. Диэлектрики в электростатическом поле ведут себя иначе, чем проводники. Диэлектрики, наоборот, не проводят ток, но внутри них может существовать электрическое поле.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Дело в том, что в диэлектриках не возникают свободные заряды, поскольку между ядрами атомов и электронами существует довольно сильная связь. Приведем два классических примера распределения электрического заряда. Как вы знаете, ядро водорода состоит из одного протона, а вокруг этого протона вращается один электрон. В целом, атом электрически нейтрален. Электрон вращается вокруг протона с очень большой скоростью: за одну секунду он делает порядка 10 15 оборотов. Это говорит нам о том, что каждую микросекунду электрон оказывается в любой точке своей орбиты миллионы раз. Поэтому, смело можно считать, что в среднем по времени центр распределения отрицательного заряда находится в центре атома, то есть совпадает с положительно заряженным ядром.

Тем не менее, есть и другие случаи. Например, молекула поваренной соли состоит из атома натрия и атома хлора. Из курса химии вы знаете, что атом хлора имеет 7 валентных электронов, а у атома натрия всего один валентный электрон. Поэтому, в процессе образования молекулы, атом хлора захватывает электрон натрия, в результате чего образуется система из двух ионов. Теперь центр распределения отрицательного заряда приходится на ион хлора, а центр распределения положительного заряда приходится на ион натрия. Тем не менее, в целом молекула остается электрически нейтральна. Подобные системы называются электрическими диполями.

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

В связи с этим, разделяют два вида диэлектриков: неполярные и полярные. Неполярные диэлектрики — это диэлектрики, состоящие из атомов или молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов совпадают.

И наоборот, полярными диэлектриками называются диэлектрики, состоящие из атомов или молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают.

О поляризации диэлектриков мы поговорим более подробно в одном из следующих уроков. А сейчас давайте рассмотрим величину, характеризующую свойство диэлектрической среды, которая называется диэлектрической проницаемостью. Эта величина показывает, во сколько раз кулоновская сила взаимодействия между двумя точечными зарядами в данной среде меньше, чем кулоновская сила взаимодействия этих же зарядов в вакууме:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

Таким образом, мы можем записать закон кулона для произвольной среды:

в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Смотреть картинку в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Картинка про в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле. Фото в чем отличие поведения проводников и диэлектриков в электрическом поле

В формулу добавляется диэлектрическая проницаемость, то есть, характеристика среды. Диэлектрические проницаемости многих сред измерены и сведены в таблицы. Эти величины измерены экспериментально, например, с помощью измерения кулоновских сил тех же зарядов в различных средах.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *