III Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
IV Elektriskā strāva. Ņ.Nadežņikovs iV Elektriskā strāva Lādiņu pārnese un strāvas blīvums Elektriskā strāva ir orientēta lādiņu kustība. Vadītājā.
Advertisements

Τομέας Πληροφορικής. Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ.
Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ 1.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΙΛΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Ε2. Ποια είναι τα σκουπίδια που πετάμε πιο συχνά και από τι υλικό είναι φτιαγμένα; ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΑΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΥΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Β1-Β2 (Σχ.έτος ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ : ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ.
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ο επαγγελματικός τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών ανήκει στον κύκλο Εφαρμογών του 10ου ΕΠΑ.Λ. και περιέχει την ειδικότητα: Γραφικών.
ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ;. TAΞΕΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.. Οι παραδοσιακοί χοροί της χώρας μας παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Κάθε περιοχή, χωριό έχει τους δικούς.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.
ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΚΥΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΛΙΑ,ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΗΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Δραστηριότητα: Οι μαθητές σε ομάδες να ταξινομήσουν χημικές ενώσεων με βάση τη διάλυση τους στο νερό και τη μέτρηση της αγωγιμότητας των διαλυμάτων που.
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ & ΜΑΡΙΑ ΣΤ2.
Η ΠΡΑΣΙΑΔΑ ΛΙΜΝΗ μέσα από τα μάτια των οικολόγων
Συμβουλευτικη στη Δια Βίου Ανάπτυξη.
Το να γίνεις ευτυχισμένος
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την επαναχρησιμοποίηση και την επανεπεξεργασία εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Λειτουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας
Automobiļa vispārējā uzbūve
Bāzes līmeņa aprēķins. Ietaupījumu mērīšana un pārbaude.
Bremzes.
Arhimēda cēlējspēks 9.klase ĀVĢ matemātikas un fizikas skolotāja
Leņķī pret horizontu mesta ķermeņa kustība
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Galvenais audu saderības komplekss
II ELEKTRISKAIS POTENCIĀLS
Ποια είναι η προπαίδεια;
VIII ELEKTRONU IERĪCES
LU FMF Fizikas didaktika Mag.Phys. A.Krons
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības.
KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ.  HORIZONTĀLS SVIEDIENS.
GAISA KVALITĀTES MONITORINGS
DARBS UN ENERĢIJA. Darbā izmantoti A. Šablovska sastādītie uzdevumi ar atrisinājumiem un veidotās animācijas.
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības.
TERMODINAMIKAS PAMATI
IX ELEKTRISKAIS LAUKS DIELEKTRIĶOS
VII ELEKTROMAGNĒTISKĀ INDUKCIJA
Augu šūnu diferenciācija
Uzņēmējdarbības uzsākšana
TROPOSFĒRA UN TĀS IETEKME UZ GNSS NOVĒROJUMIEM
VI Magnētiskais lauks.
Elektromagnētiskā starojuma avoti un to ietekme uz cilvēku veselību
Izmaksas. Izmaksas Agija ir atvērusi veikalu, kur ar rokām izgatavo un turpat realizē izstrādājumus no šokolādes Agija pati veic veikala vadītāja un.
✦ Miera stāvokļa berze ✦ Slīdes berze ✦ Rites berze
VIENAS ŠŪNAS KULTŪRA PROTOPLASTU KULTŪRAS
FIZIKAS UZDEVUMI 10. KLASEI.
FIZIKAS UZDEVUMI 10. KLASEI.
I Līdzstrāvas elektriskās ķēdes
Fibrillāro proteīnu struktūra
Radioaktīvo elementu pielietojums bioloģijā
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7s_______ 7p_________ 7d____________ 7f_______________
Centrifugēšana Organellu atdalīšana centrifūgas gradientā
Un Inspektors Caps Molekulai pa pēdām! Linards Goldšteins
IV Sazarotas vienfāzes elektriskās ķēdes
T un B limfocītu antigēna receptori un palīgmolekulas
X VIELAS MAGNĒTISKĀS ĪPAŠĪBAS
Ūdens loma dzīvības procesu nodrošināšanā
Noslēpumainā monētu pasaule
Nelokalitāte un kvantu spēles
Metālu un to sakausējumu
Boriss Poļakovs, LU Cietvielu fizikas instituts
Izmaksas Roberts Škapars
“IEMĪLI RAPŠU EĻĻU” Dr. Lolita Neimane RSU Studiju programmas
I ELEKTROSTATIKA.
М.Әуезов атындағы орта мектебі
Gēnu ekspresija DNS sintēze (replikācija) 4. tēma
Saturs: Gremošanas trakta enzīmi
Hidrostatiskais spiediens
§14. Перпендикуляр және көлбеу. §15. Үш перпендикуляр туралы теорема
Αγαπημένο μου παιδί....
Μεταγράφημα παρουσίασης:

III Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā 3.1. Vadītāji un izolatori Visas vielas dalās divās lielās grupās: vielās, kuras vada elektrisko strāvu un vielās, kuras strāvu nevada. Pirmās grupas vielas ir elektriskās strāvas vadītāji, otras – izolatori. Vadītāju elektrovadītspēja no izolatoru vadīt- spējas atšķiras līdz pat 1020 reizēm. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

3.2. Vadītāji elektriskā laukā Stacionārā stāvoklī visi lādiņi atrodas miera stāvoklī un tas nozīmē, ka vadītājā elektriskā lauka intensitāte ir nulle. Visos vadītāja punktos elektriskā lauka potenciāls ir vienāds, vadītāja virsma ir ekvipotenciāla virsma. Spēka līnijas ir vērstas perpendikulāri pret vadītāja virsmu. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Uz vadītāja virsmas E = σ/ε0. E ir summārā ārējā lauka intensitāte, kurš veidojas superpozicijas rezultātā ārējo lādiņu laukam summējoties ar virsmas lādiņu lauku. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

3.3. Elektrostatikas pamatuzdevums, unitātes teorēma Elektrostatiskā lauka sadalījumu telpā var noteikt pēc zināmā potenciālu sadalījuma. Potenciālu sadalījumu vadītāju ārpusē apraksta Laplasa vienādojums, kas ir parciālais diferen- ciālvienādojums. Šiem vienādojumiem ir bezgalīgi daudz lineāri neatkarīgu atrisinājumu. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Izvēlas to atrisinājumu, kurš apmierina kā Laplasa vienādojumu, tā arī uzde- vuma robežnosacījumus. Šajā gadīju – mā par robežnosacījumiem var kalpot uzdotās potenciālu vērtības uz lauku ierobežojošām virsmām. Matemātika pierāda, ka katrā gadījumā eksistē tikai viens atrisinājums, kas apmierina Lap- lasa vienādojumu un robežnosacījumus. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Telpā, kurā nav brīvu lādiņu un kuru aptver brīvas formas vadītājs, elektriskā lauka intensitāte līdzinās nullei. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Metāliskas kastes ārpusē eksistē elektriskais lauks. Tas inducē virsmas lādiņus, kuru sadalījums ir krasi neviendabīgs. Elektriskais lauks kā kastes ārpusē, tā iekšpusē veidojas kā visu lādiņu veidoto lauku summa. Inducētais lādiņš ir izvietojies tā, ka viņu radītais lauks pilnīgi kompensē ārējo lādiņu radīto lauku kastē. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Visā iekšējā telpā potenciāls φ =const un līdzinās kastes virsmas potenciālam. Kastes virsma ir ekvipotenciāla. Tā kā E = -gradφ, tad E = 0. Šo parādību izmanto aizsardzībai no elektriskā lauka – ekranēšanai. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

3.4. Dažu vienkāršu vadītāju sistēmas Divas koncentriskas metāliskas sfēras, attiecīgi ar rādiusiem R1 un R2 un lādiņiem Q1 un Q2. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Pateicoties sistēmas simetrijai, lādiņi izkliedējušies viendabīgi. Lielās sfēras ārpusē lauka potenciāls būs līdzīgs laukam punktveida lādiņa (Q1+Q2) gadījumā Pēc superpozicijas principa, lauka potenciāls uz iekšējās sfēras virsmas Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā veidojas no lādiņa Q1 radītā potenciāla Q1/4πε0R1 un lādiņa Q2 potenciāla Q2/4πε0R2, t.i., Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Attālumā h no bezgalīgu izmēru xy vadošas plaknes atrodas lādiņš Q. Plaknes potenciāls ir vienāds ar nulli. Jānosaka elektriskā lauka un inducētā lādiņa sadalījumu. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Paredzam: pozitīvais lādiņš Q plaknē inducēs negatīvu lādiņu, lauka spēka līnijas būs vērstas perpendikulāri pret plakni,tiešā lādiņa Q tuvumā spēka līnijas izvietosies vienmērīgi blīvi visos virzienos,lauka ainai jābūt simetriskai attiecībā pret z asi. Paredzamo lauka ainu attēlo zīmējums b. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Šo uzdevumu viegli atrisināt, izmantojot spoguļattēlu metodi. Būtība ir sekojošajā.Uz z ass simetriski attiecībā pret AA līniju (robežvirsmu) novietojam fiktīvu lādiņu (Q1). Šī lādiņa lielumu nosaka no robežnosacījumiem. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Tas nedrīkst izmainīt sākotnējā uzdevuma nosacījumus. Par cik vektors E pret robežu vērsts perpendikulāri, t.i., tā tangensiālā komponente ir nulle, tad no tā seko, ka Q1 = -Q. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Izmantojot Kulona likumu, atrod lauka intensitātes vektora E z-komponenti uz laknes attālumā r no z ass. No lādiņa Q izvēlētā punkta attāluma kvadrāts ir (r2+h2). Meklējamā z-komponente - QcosΘ/4πε0(r2+h2). Fiktīvais lādiņš (-Q), rada tikpat lielu z-komponenti. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Tātad, kopā ņemot, elektriskā lauka intensitāte šajā punktā Virsmas lādiņa blīvums Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Pilns virsmas lādiņš Elektriskā lauka aina attēlota nākošajā zīmējumā. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā 3.5. Kondensatori Divas vienāda lieluma vadošas plaknes novietotas attālumā h viena no otras. Plakņu laukums S, tās uzlādētas viena ar Q, otra ar – Q. Augšējās plaknes potenciāls φ1, apakšējās φ2. Lauka intensitāte (φ1- φ2)/h. Virsmas lādiņa blīvums  = 0E = 0(1 -2)/h. Plates pilnais lādiņš Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Q = S = 0S(1 -2)/h. Kondensatora kapacitāte C = 0S/h. Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

3.6. Kondensatorā uzkrātā enerģija Kondensators ar kapacitāti C pieslēgts spriegumam U = (1 -2). Pārvietojot lādiņu dQ no negatīvi uzlādētas plates uz pozitīvi uzlādētu plati, pārvarot elektriskā lauka spēku, tiek padarīts darbs dA = (1 -2)dQ = =UdQ= QdQ/C. Tātad, lai uzlādētu tukšu kondensatoru, jāpadara darbs Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā

Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā Tā ir kondensatorā uzkrātā enerģija. To var izteikt Ņ.Nadežņikova Vadītāji ārējā elektriskā laukā