Αγωγός μέσα σε εξωτερικό Ηλεκτρικό Πεδίο Ε0. Προσοχή! όταν λέμε εξωτερικό πεδίο δεν εννοούμε ότι το πεδίο δεν υπάρχει μέσα στον αγωγό.



Σχετικά έγγραφα
Ασκήσεις 2 ου Κεφαλαίου, Νόμος του Gauss

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

2. Δυναμικό και χωρητικότητα αγωγού.

Εισαγωγικό Ένθετο. 2. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρισμένα και τι είναι η ηλέκτριση;

Φυσική για Μηχανικούς

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

4η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1. Ασκήσεις 4 ου Κεφαλαίου

Ορίζοντας την δυναμική ενέργεια σαν: Για μετακίνηση του φορτίου ανάμεσα στις πλάκες: Ηλεκτρικό Δυναμικό 1

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό πεδίο νόμος Gauss. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Δομή Διάλεξης. Εύρεση επαγόμενων επιφανειακών φορτίων. Εύρεση δύναμης που ασκείται στο πραγματικό φορτίο και αποθηκευμένης ηλεκτροστατικής ενέργειας.

Φυσική για Μηχανικούς

Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Φυσική για Μηχανικούς

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ηλεκτρικά πεδία

1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ηλεκτρικά φορτία, ηλεκτρικές δυνάμεις και πεδία

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και μικροσκοπική ερμηνεία. Φυσική Γ' Γυμνασίου

Φυσική για Μηχανικούς

Ηλεκτρική ροή. Εμβαδόν=Α

Φυσική για Μηχανικούς

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στις ερωτήσεις 1 έως 5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Απαντήσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου. Φυσική Γ' Γυμνασίου

Κεφάλαιο 22 Νόµος του Gauss. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

To θετικό πρόσημο σημαίνει ότι το πεδίο προσφέρει την ενέργεια για τη μετακίνηση αυτή.

Όταν ένα δοκιµαστικό r φορτίο r βρεθεί µέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, δέχεται µια ηλεκτρική δύναµη: F = q E. Η ηλεκτρική δύναµη είναι συντηρητική.

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι) η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Ν. Τράκας, Ι. Ράπτης 2/4/2018

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Φυσική για Μηχανικούς

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου. Φυσική Γ' Γυμνασίου

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014

Φυσική για Μηχανικούς

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι) η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, Αγωγοί Διηλεκτρικά. Ν. Τράκας, Ι. Ράπτης Ζωγράφου 27.3.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

Φυσική για Μηχανικούς

Πρόβλημα 4.9.

Ηλεκτρισμός νόμος του Coulomb Ηλεκτρoστατικές δυνάμεις Είναι ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις μεταξύ ακίνητων φορτισμένων σωμάτων P F

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ι 10. Η μέθοδος των ειδώλων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ σελ. 1. Ηλεκτρικά φορτία

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

34ο Μάθημα ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 1ο: Ηλεκτρική δύναμη & φορτίο

Ηλεκτροστατικέςδυνάµεις καιηλεκτρικόπεδίο. Κυριάκος Κουγιουµτζόπουλος 1

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από απόσταση.

Φυσική για Μηχανικούς

Πυκνότητα φορτίου. dq dv. Μικρή Περιοχή. φορτίου. Χωρική ρ Q V. Επιφανειακή σ. dq da Γραµµική λ Q A. σ = dq dl. Q l. Γ.

Το ηλεκτρικό ρεύμα. και. πηγές του. Μια διαδρομή σε μονοπάτια. Φυσικής Χημείας. Επιμέλεια: Διονύσης Μάργαρης

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

(α) 1. (β) Το σύστημα βρίσκεται υπό διαφορά δυναμικού 12 V: U ολ = 1 2 C ολ(δv) 2 = J.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ο ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Φυσική Γ Γυµνασίου. 36 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής A. 4F B. F/2 C. 2F D. F/4 1/6

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Φυσική για Μηχανικούς

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο

Φυσική για Μηχανικούς

Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Φυσική για Μηχανικούς

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ Γυμνασίου. ΘΕΜΑΤΑ 7 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Φυσική για Μηχανικούς

ΘΕΜΑ 1 2 Ι =Ι. ομοιόμορφα στη διατομή του αγωγού θα ισχύει: = 2. Επομένως Β = μbοb r / 2παP P, για r α. I π r r

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

Ηλεκτρική ροή. κάθετη στη ροή ή ταχύτητα των σωματιδίων

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Transcript:

Αγωγός μέσα σε εξωτερικό Ηλεκτρικό Πεδίο Ε0. Προσοχή! όταν λέμε εξωτερικό πεδίο δεν εννοούμε ότι το πεδίο δεν υπάρχει μέσα στον αγωγό. Απλώς εννοούμε ότι οι πηγές αυτού του πεδίου βρίσκονται εκτός αγωγού. Με άλλα λόγια το πεδίο προϋπάρχει και φέρνουμε τον αγωγό μέσα σε αυτό.

Το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο μόλις έξω από τον αγωγό

Το γεγονός ότι, όπως αναφέραμε στην αρχή, το φορτίο τείνει να κατανεμηθεί " ομοιόμορφα" σε όλο τον αγωγό μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το ίδιο συμβαίνει και με το πλεονάζον φορτίο το οποίο αναγκαστικά κατανέμεται στην επιφάνεια του αγωγού. Αυτό είναι σαφέστατα λάθος: ένας αγωγός ο οποίος είναι φορτισμένος αλλά και απομονωμένος (δηλαδή είναι έξω από ηλεκτρικά πεδία και μακριά από άλλα φορτία ή άλλους αγωγούς) έχει την ιδιότητα ότι η πυκνότητα φορτίου είναι μεγαλύτερη εκεί που η ακτίνα καμπυλότητας της επιφάνειας είναι μικρότερη. Αυτό σημαίνει ότι: ΑΓ-6: Το ηλ. πεδίο Ε είναι πιο ισχυρό στις πιο "μυτερές" περιοχές της επιφάνειας. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση επιφάνειας συμμετρικής και ομιοιόμορφης, η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου δεν είναι γενικά ομοιόμορφη. Η κατανομή του φορτίου είναι μη ομοιόμορφη αν ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο. Το μηχανισμό πίσω από αυτή την ιδιότητα θα τον δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα όπου θα μιλήσουμε για τα επαγώμενα φορτία.

Αγ-9 Γενική περιγραφή συμπεριφοράς αγωγών. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των αγωγών μπορούμε να πούμε το εξής: Σε έναν αγωγό μπορούμε να καθορίσουμε είτε το ολικό φορτίο του είτε το δυναμικό του. Α) Καθορισμός Φορτίου. Ένας απομωνομένος αγωγός μπορεί να φέρει φορτίο θετικό ή αρνητικό ή να είναι εντελώς αφόρτιστος. Ένας αγωγός φορτίζεται αν του προσθέσουμε ή του αφαιρέσουμε ηλεκτρόνια. Εάν τότε τον τοποθετήσουμε μέσα σε ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο ή δίπλα σε άλλα φορτία ή αγωγούς, το ολικό φορτίο του παραμένει σταθερό, παρόλο που η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου αλλάζει έτσι ώστε να διατηρηθεί ότι Ε=0 μέσα στον αγωγό. Έτσι ενώ το ολικό φορτίο είναι δοσμένο σε μία συγκεκριμένη τιμή q 0 το δυναμικό του και η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου καθορίζονται από τα άλλα φορτία και τους άλλους αγωγούς στο σύστημα. Β) Καθορισμός Δυναμικού. Από την άλλη έχουμε την επιλογή να μη προσδιορίσουμε το ολικό φορτίο ενός αγωγού αλλά το δυναμικό του. Ένας κλασσικό τρόπος είναι γμέσω της ένωσης του αγωγού με τη γη. Ένας αγωγός συνδεδεμένος με τη γη λέμε ότι έχει μηδέν δυναμικό ή ότι είναι γειωμένος. Αυτό το λέμε διότι η γη είναι ένας πολύ μεγάλος αγωγός, τον οποίο ορίζουμε να είναι σε μηδέν δυναμικό και λειτουργεί ως πηγή ή καταβόθρα ηλεκτρονίων χωρίς να αλλάζει καθόλου το δικό της δυναμικό! Έτσι ένας αγωγός μπορεί μπορεί να τεθεί σε μία οποιαδήποτε τιμή δυναμικού V o αν απλώς συνδέσουμε τον ένα πόλο μίας κατάλληλης πηγής συνεχούς τάσης με τη γη και τον άλλο πόλο με τον αγωγό όπως φαίνεται και στο σχήμα. Αν ο αγωγός τώρα τοποθετηθεί σε ένα εξωτερικό πεδίο, ή δίπλα σε άλλα φορτία ή άλλους αγωγούς θα παραμείνει στο καθορισμένο δυναμικό, παρόλο που που φορτίο μπορεί να ανταλλαχθεί μεταξύ της πηγής δυναμικού και της γης. Το φορτίο θα κατανείμει τον εαυτό του στην επιφάνεια του αγωγού έτσι ώστε να διατηρηθεί Ε=0 μέσα στον αγωγό. Έτσι παρόλο που μπορούμε να διατηρήσουμε το δυναμικό σε μία καθορισμένη τιμή V o δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για το συνολικό φορτίο και την επιφανειακή πυκνότητα τα οποία καθορίζονται από τα άλλα φορτία και τους άλλους αγωγούς του συστήματος. Προφανώς αν συνδέσουμε έναν αγωγό κατευθείαν με τη γη, δηλαδή αν τον γειώσουμε, τότε το δυναμικό του γίνεται ίσο με το μηδέν και το ίδιο συμβαίνει και με το συνολικό του φορτίο.

15

16

Αγ-17 Επαγώμενα Φορτία Αν φέρουμε κοντά σε έναν ουδέτερο αγωγό ένα φορτίο +q τότε θα αναπτυχθεί ελκτική δύναμη μεταξύ τους. Αυτό θα συμβεί διότι το θετικό φορτίο q θα έλξει τα αρνητικά φορτία προς την κοντινή σε αυτό επιφάνεια του αγωγού και θα απωθήσει τα θετικά προς τη μακρινή σε αυτό πλευρά, όπως φαίνεται στο σχήμα. Εφόσον το αρνητικό επαγώμενο φορτίο είναι πιο κοντά στο q, αυτό σημαίνει ότι τελικά θα έχουμε ελκτική δύναμη μεταξύ του φορτίου και του αγωγού! Οτιδήποτε έχουμε πει μέχρι σήμερα σε σχέση με το πεδίο στο εσωτερικό ενός αγωγού, ισχύει για το ψαχνό του αγωγού. Αν υπάρχει κοιλότητα τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε ότι ακολουθεί θα δούμε τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό πεδίο αν οι αγωγοί έχουν κοιλότητες και πως αυτές επηρεάζουν τη δημιουργία επαγωγικών φορτίων, ειδικά αν μέσα στις κοιλότητες υπάρχουν φορτία.

Αγ-18

Αγ-19

Αγ-20

Αγ-21

22

Σχήμα Παραδείγματος Σελίδας Αγ-

23

24

Ακολουθεί στο σχήμα της διάταξης τη άσκησης. 25