Электростатика

Классическая электродинамика
Электричество · Магнетизм
См. также: Портал:Физика

Электростатика (от др.-греч. ἤλεκτρον, «янтарь», и лат. staticus, «неподвижный») — раздел учения об электричестве, в котором изучается взаимодействие неподвижных электрических зарядов. Это взаимодействие осуществляется посредством электростатического поля.

Издавна известно, что некоторые материалы, например янтарь, притягивают легкие предметы (пушинки, пылинки, кусочки бумаги). Электростатические явления возникают вследствие взаимодействия электрических зарядов друг с другом. Сила данного взаимодействия описывается законом Кулона. Несмотря на то, что электростатические силы могут показаться довольно слабыми, некоторые из них, например сила взаимодействия протона и электрона в атоме водорода, на 36 порядков больше, чем действующая между ними гравитационная сила.

Существует множество примеров электростатических явлений, начиная простым притяжением воздушного шарика к шерстяному свитеру или притяжением бумаги и тонера в лазерных принтерах, заканчивая спонтанным возгоранием зернохранилища вследствие электризации зерна.

Типичные теоретические задачи электростатики — нахождение пространственного распределения потенциала по известному распределению зарядов, определение плотности заряда на поверхности проводников для заданного полного заряда этих проводников, вычисление энергии системы зарядов.

Закон взаимодействия зарядов

Закон Кулона утверждает, что:

«Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними».

Эта сила направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды. Если заряды имеют одинаковый знак — они отталкиваются, если разный — притягиваются. Пусть — расстояние (в метрах) между двумя зарядами и , тогда абсолютная величина силы взаимодействия (в ньютонах) между ними будет равна:

где  — электрическая постоянная вакуума, равная:

Ф/м.

Постоянная Кулона равна:

Н·м2·Кл−2.

Закон Кулона применим, в частности, к случаю взаимодействия элементарных заряженных частиц. Так, для протона заряд Q = e, в для электрона q = −e. Величина е называется элементарным зарядом и равна:

Кл.

Физические константы (ε0, k0, e) в настоящее время определены так, что ε0 и k0 точно рассчитаны, а e — измеренная величина.

Электростатическое поле

Электрическое поле (линии со стрелками) положительного заряда (+) разделяет свободные заряды в проводниках. Явление разделения зарядов под действием электрического поля называется электростатическая индукция. Отрицательные заряды (синий) притягиваются и впоследствии перемещаются на поверхность проводника, обращенную к внешнему заряду. Положительные заряды (красный) отталкиваются и перемещаются на обратную сторону. Разделенные заряды равны и противоположны по знаку, поэтому электрические поля, созданные ими, компенсируют друг друга. Электрическое поле внутри проводников равно нулю, а потенциал — постоянная величина.

Понятие «напряжённость поля»

Электрическое поле — векторное поле, которое может быть определено в любой точке пространства вокруг заряда, исключая точку, в которой находится заряд (где дивергенция поля равна бесконечности). Основной силовой характеристикой электрического поля является его напряженность . Она равна отношению силы , с которой поле действует на пробный точечный заряд, к величине этого заряда :

Визуализировать электрическое поле удобно с помощью силовых (полевых) линий. Силовые линии начинаются на положительном заряде и заканчиваются на отрицательном. Векторы напряженности поля являются касательными к линиям напряженности, а плотность линий является мерой величины поля, то есть чем гуще силовые линии, тем сильнее поле в данной области пространства.

Принцип суперпозиции полей

Если поле создается несколькими точечными зарядами, то на пробный заряд действует со стороны заряда такая сила , как если бы других зарядов не было. Результирующая сила определится выражением:

где — вектор от заряда к заряду , а единичный вектор в том же направлении, характеризующий направление поля. Так как то  — результирующая напряженность поля в точке, где расположен пробный заряд , — также подчиняется принципу суперпозиции:

.

Теорема Гаусса

Теорема Гаусса утверждает, что поток вектора электрической индукции через любую замкнутую поверхность пропорционален суммарному свободному электрическому заряду, заключённому внутри этой поверхности[1]. Утверждение можно записать в виде уравнения:

где  — элемент поверхности ,  — объёмная плотность свободного заряда,  — элемент объёма. Используя формулу Гаусса — Остроградского, можно записать данное уравнение в дифференциальной форме:

Здесь диэлектрическая проницаемость среды, вообще говоря, зависящая от координат.

Потенциал электростатического поля

В основе электростатики лежит допущение того, что электростатическое поле является потенциальным (безвихревым):

Из этого допущения, согласно одному из уравнений Максвелла следует полное отсутствие изменяющихся во времени магнитных полей: . Однако, электростатика не требует отсутствия магнитных полей или электрических токов. Скорее, если магнитные поля или электрические токи существуют, то они не должны изменяться во времени, или, по крайней мере, должны изменяться очень медленно.

Работа электрического поля

Работа кулоновских сил при перемещении заряда зависит только от расстояний и начальной и конечной точек траектории.

Из механики известно определение элементарной работы:

Тогда, с учётом закона Кулона, работа, совершаемая полем заряда , при перемещении пробного заряда равна:

Так как , то интегрируя элементарную работу по получают:

Понятие «потенциал поля»

Электростатическое поле потенциально, кулоновские силы — консервативные, а работа консервативных сил может быть представлена как убыль потенциальной энергии, то есть:

Таким образом, потенциальная энергия точечного заряда в поле, созданном зарядом , определяется как

Если исследовать электростатическое поле заряда различными пробными зарядами , отношение

будет одинаковым для различных пробных зарядов, и это отношение называется потенциал. Потенциал является энергетической характеристикой электростатического поля, характеризующей потенциальную энергию , которой обладает единичный положительный пробный заряд , помещённый в данную точку поля:

Поскольку предполагается, что поле является безвихревым, его можно описать с помощью градиента потенциала. Электрическое поле направлено из области с высоким электрическим потенциалом в области с более низким. Математически это можно записать как

Используя формулу Гаусса—Остроградского можно показать, что разность потенциалов, так же известная как напряжение, представляет собой работу, совершаемую полем, при перемещении единичного заряда из точки в точку :

Уравнения Пуассона и Лапласа

Определение электростатического потенциала в сочетании с дифференциальной формой закона Гаусса (выше) дает зависимость между потенциалом и плотностью заряда в допущении однородности диэлектрика (const):

Это соотношение является формой уравнения Пуассона. При отсутствии свободного электрического заряда (когда объёмная плотность заряда равна нулю) уравнение становится уравнением Лапласа:

Уравнение Пуассона (Лапласа) служит для расчётов распределения потенциала в пространстве при заданных значениях потенциалов поверхностей всех электродов системы.

Трибоэлектрический эффект

Трибоэлектрический эффект вызывает накопление электрического заряда на поверхности меха вследствие движений кошки. Электрическое поле заряда вызывает поляризацию молекул пенополистирола вследствие электростатической индукции, что приводит к притяжению легких пластиковых кусочков к заряженному меху.

Трибоэлектрический эффект представляет собой тип контактной электризации, при котором некоторые материалы приобретают заряд, когда они приводятся в контакт с другими материалами и затем разделяются. Один из материалов заряжается положительно, а другой приобретает отрицательный заряд. Полярность и величина создаваемых зарядов различаются в зависимости от материала, шероховатости поверхности, температуры, деформации и других свойств.

Например, янтарь можно положительно зарядить при трении о шерсть. Это свойство, впервые описанное Фалесом Милетским, было первым электрическим явлением, исследованным людьми. Другие примеры материалов, которые могут получить заряд при трении включают стекло, потертое о шёлк, и твердый каучук, потертый о мех. Этот эффект также является причиной статического прилипания в одежде.

Некоторые исторические детали

Основы электростатики были заложены работами Кулона — хотя за десять лет до него такие же результаты, даже с ещё большей точностью, получил Кавендиш. Результаты работ Кавендиша хранились в семейном архиве и были опубликованы только спустя сто лет; найденный последним закон электрических взаимодействий дал возможность Грину, Гауссу и Пуассону создать законченную в математическом отношении теорию. Самую существенную часть электростатики составляет теория потенциала, созданная Грином и Гауссом. Очень много опытов по электростатике было выполнено Рисом[2], его книги составляли в XIX веке время главное пособие при изучении этих явлений.

Закон Кулона и результаты других опытов по электростатике, в сочетании с опытами Фарадея и Ампера в сфере магнитных явлений, создали эмпирический базис, на основе которого Дж. Максвелл сформулировал четыре уравнения, носящие его имя, ставшие фундаментальными уравнениями электромагнетизма.

См. также

Литература

  • Боргман И. И.,. Электростатика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Боргман И. И., «Основания учения об электрических и магнитных явлениях» (том I);
  • Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — Издание 7-е, исправленное. — М.: Наука, 1988. — 512 с. — («Теоретическая физика», том II). — ISBN 5-02-014420-7.
  • Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм. М.: Высшая школа, 1983.
  • Тоннела М.-А. Основы электромагнетизма и теории относительности. Пер. с фр. М.: Иностранная литература, 1962. 488 с.
  • Maxwell, «Treatise on Electricity and Magnetism» (т. I);
  • Poincaré, «Electricité et Optique»";
  • Wiedemann, «Die Lehre von der Elektricität» (т. I);

Примечания

  1. Кондратьев И. Г., Миллер М. А. Гаусса теорема // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1: Ааронова — Бома эффект — Длинные линии. — С. 420. — 707 с. — 100 000 экз.
  2. P. Riess «Die Lehre von der Reibungselektricität» (1853, в 2 томах), P. Riess «Abhandlungen zu der Lehre von der Reibungselektricität» (1867)

Ссылки

Read other articles:

R. BalakrishnanLahirBangalore, KarnatakaNama lainR. BalkiPekerjaanKetua dan CEO Lowe Lintas, sutradara, penulis latarSuami/istriGauri Shinde (2007-sekarang) R. Balakrishnan, yang lebih dikenal sebagai R. Balki (lahir di Bangalore, Karnataka),[1][2] adalah seorang pembuat film, penulis latar dan Ketua dan Pejabat Tertinggi Kreatif dari agensi periklanan Lowe Lintas (India).[3] Ia paling dikenal karena menyutradarai Cheeni Kum (2007) dan Paa (2009).[4][...

 

Halaman ini berisi artikel tentang ibu kota Kabupaten Bantul. Untuk Kabupaten Bantul, lihat Kabupaten Bantul. Kecamatan Bantul beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Kecamatan Bantul (disambiguasi). Koordinat: 7°53′00″S 110°19′56″E / 7.883405°S 110.332156°E / -7.883405; 110.332156 Bantul (Kapanewon Bantul)Hanacaraka: ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀Transliterasi: BantulKapanewonGapura Bantul saat malam hariPeta lokasi Kapanewon BantulNegara IndonesiaP...

 

Artikel ini bukan mengenai Menorah. Untuk kereta api milik PT Kereta Api Indonesia, lihat Kereta api Menoreh.Pegunungan MenorehPegunungan/perbukitan Menoreh, dari arah Gereja AyamLokasiLokasiKabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo, Jawa TengahKoordinat7° 39' 29,9 LS dan 110° 8' 55.6 BTGeologiJenisNon aktifUmur batuan33-22,5 jutaPegunungan Menoreh (Jawa: ꦥꦒꦸꦤꦸꦁꦔꦤ꧀ꦩꦼꦤꦺꦴꦫꦺꦃ, translit. Pagunungan Me...

Football match2004 AFC Asian Cup FinalThe Workers' Stadium hosted the finalEvent2004 AFC Asian Cup China PR Japan 1 3 Date7 August 2004VenueWorkers' Stadium, BeijingMan of the MatchShunsuke Nakamura (Japan)RefereeSaad Kamil Al-Fadhli (Kuwait)Attendance62,000WeatherOvercast 19°C <31% humidity← 2000 2007 → The 2004 AFC Asian Cup Final was a football match that took place on 7 August 2004 at the Workers' Stadium in Beijing, the People's Republic of China, to determine the winners...

 

هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة صندوق معلومات مخصص إليها. مقصورة للمترجمين الفوريين (أعلى) في اجتماع للأمم المتحدة عام 2009. دائرة الترجمة الشفوية في الأمم المتحدة هي جزء من شعبة الاجتماعات والنشر التابعة لإدارة شؤون الجمعية العامة و�...

 

1990 album release by Petra Beyond BeliefStudio album by PetraReleasedJune 20, 1990GenreChristian rock, hard rockLength44:00LabelDaySpringWordA&MEpicProducerJohn and Dino ElefantePetra chronology Petra Praise: The Rock Cries Out(1989) Beyond Belief(1990) Unseen Power(1991) Professional ratingsReview scoresSourceRatingAllMusic(not rated)[1]Jesus Freak Hideout(no staff review)[2] Beyond Belief is the twelfth studio album of the Christian rock band, Petra. It was released...

Peta wilayah Mewar. Mewar atau Mewāḍ (Hindi: मेवाड़) adalah sebuah wilayah yang terletak di Rajasthan selatan-tengah di India barat. Wilayah ini mencakup Distrik Bhilwara, Chittorgarh, Rajsamand, Udaipur, dan Pratapgarh. Mewar berbatasan dengan Pegunungan Aravali di barat laut, Ajmer di utara, Gujarat dan Vagad di selatan, Malwa di tenggara, dan Hadoti di timur. Wilayah ini pernah dikuasai oleh Kerajaan Mewar (atau Udaipur) selama berabad-abad; kerajaan ini kemudian menjadi wil...

 

bioRxivURLbiorxiv.orgTipeSainsBersifat komersial?TidakSubjek utamasains kehidupan BahasaBahasa InggrisOnline Computer Library Center872278079 PemilikCold Spring Harbor LaboratoryBerdiri sejakNovember 2013Lokasi kantor pusatCold Spring Harbor NegaraAmerika Serikat Peringkat Alexa 21.117 (per Januari 2020)[1]StatusOnline bioRxiv (diucapkan seperti bio-archive[2]) adalah akses terbuka repositori ilmu biologi pracetak yang didirikan oleh John Inglis dan Richard Sever pada bulan No...

 

Ne doit pas être confondu avec Astrométéorologie. Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Certaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans les sections « Bibliographie », « Sources » ou « Liens externes » (juin 2012). Vous pouvez améliorer la vérifiabilité en associant ces informations à des références à l'aide d'appels de notes....

OudenaardeMunicipalityOudenaarde Town Hall BenderaLambang kebesaranLocation of Oudenaarde Negara BelgiaMasyarakatMasyarakat FlandriaDaerahDaerah FlandriaProvinsiFlandria TimurArrondissementOudenaardePemerintahan • Wali KotaMarnic De Meulemeester (VLD) • Partai penguasaVLD, CD&V-N-VALuas • Total68,92 km2 (2,661 sq mi)Populasi (2022-01-01)[1] • Total31.866 • Kepadatan4,6/km2 (12/sq mi)Kode...

 

2020年夏季奥林匹克运动会波兰代表團波兰国旗IOC編碼POLNOC波蘭奧林匹克委員會網站olimpijski.pl(英文)(波兰文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員206參賽項目24个大项旗手开幕式:帕维尔·科热尼奥夫斯基(游泳)和马娅·沃什乔夫斯卡(自行车)[1]闭幕式:卡罗利娜·纳亚(皮划艇)&#...

 

 本表是動態列表,或許永遠不會完結。歡迎您參考可靠來源來查漏補缺。 潛伏於中華民國國軍中的中共間諜列表收錄根據公開資料來源,曾潛伏於中華民國國軍、被中國共產黨聲稱或承認,或者遭中華民國政府調查審判,為中華人民共和國和中國人民解放軍進行間諜行為的人物。以下列表以現今可查知時間為準,正確的間諜活動或洩漏機密時間可能早於或晚於以下所歸�...

Old town of Stockholm Old town in Stockholm, SwedenGamla stanOld townNickname: The Town between the BridgesCountrySwedenCityStockholmGamla stan (Swedish: [ˈɡâmːla ˈstɑːn], The Old Town), until 1980 officially Staden mellan broarna (The Town between the Bridges), is the old town of Stockholm, Sweden. Gamla stan consists primarily of the island Stadsholmen. Officially, but not colloquially, Gamla stan includes the surrounding islets Riddarholmen, Helgeandsholmen and Strömsb...

 

Artikel ini bukan mengenai Fernán Pérez de Andrade. Fernão Pires de AndradeMeninggal1552KebangsaanPortugisPekerjaanPedagang, apoteker dan diplomatDikenal atasPertemuan diplomatik dengan dinasti Ming Cina Kapten Fernão Pires de Andrade (juga Fernão Peres de Andrade; pada sumber kontemporer, Fernam (Fernã) Perez Dandrade[1]) (meninggal tahun 1552)[2] adalah seorang pedagang Portugis, apoteker, dan diplomat resmi di bawah penjelajah dan gubernur Malaka Portugis Afonso de Al...

 

Opel SignumDescrizione generaleCostruttore Opel Tipo principaleberlina Produzionedal 2003 al 2008 Sostituisce laOpel Omega Sostituita daOpel Insignia Euro NCAP (2003[1]) Altre caratteristicheDimensioni e massaLunghezza4636 mm Larghezza1798 mm Altezza1466 mm Passo2830 mm Massada 1480 a 1670 kg AltroStessa famigliaOpel Vectra CCadillac BLSChevrolet MalibuChevrolet EpicaFiat Croma (194)Pontiac G6Saab 9-3Saturn Aura Auto similiFiat Croma (194)Mercedes-Be...

Voce principale: Tokyo Verdy. Yomiuri Football ClubStagione 1987-1988Sport calcio Squadra Yomiuri Allenatore George Yonashiro Direttore tecnico Dino Sani[1] JSL Division 15º JSL CupPrimo turno Coppa dell'ImperatoreVincitore Campionato d'AsiaVincitore Maggiori presenzeCampionato: Kato (22) Miglior marcatoreCampionato: Takeda (5) 1986-1987 1988-1989 Si invita a seguire il modello di voce Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Yomiuri Football Club nelle competizioni...

 

Assyrian military leader Rab Khaila (Commander)Dawid Mar Shimun ܕܘܝܕ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢDawid Mar Shimun (far right) with Mar Eshai Shimun on his lapBorn1889Qodshanis, Hakkari, Ottoman EmpireDied21 October 1974San Francisco, United States of AmericaAllegianceAllies of World War I, Assyrian volunteers during World War I, later on the Assyrian LeviesYears of service1914-1933RankRab Khaila (Commander)CommandsRab Tremma (Commander of 200) Rab Khaila (Commander)Battles/warsWorld War I Persi...

 

Igreja Católica História Jesus Os Doze Apóstolos Igreja primitiva História do papado Concílios ecuménicos Perseguições Constantino I Estados papais Cruzadas Cisma do Oriente Questão das investiduras Cisma do Ocidente Reforma Protestante Contrarreforma Questão Romana Concílio Vaticano I Concílio Vaticano II Lista de Papas Organização e direito Santa Sé Cúria Romana Vaticano Direito canónico Código de Direito Canónico Igrejas particulares sui iuris Latina Orientais Igrejas pa...

Chinese mathematician (born 1962) This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages) This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: Zhu...

 

2x2x2 combination puzzle This article is about the 2×2×2 rotatable puzzle. For the satellite specification, see PocketQube. A scrambled Pocket Cube (having the Japanese color scheme) The Pocket Cube (also known as the Mini Cube) is a 2×2×2 combination puzzle invented in 1970 by American puzzle designer Larry D. Nichols.[1] The cube consists of 8 pieces, which are all corners. History Solved versions of, from left to right: original Pocket Cube, Eastsheen cube, V-Cube 2, V-Cube 2b ...