( r) ρ = DOHM. Elektrostatické pole MH SULHVWRU VLORYêFK ~þlqnry Y okolí nepohyblivých elektrických nábojov. Coulombov zákon.

Σχετικά έγγραφα
2 Elektrostatické pole v dielektrikách

Elektrické pole a elektrický prúd

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Elektrický náboj je kvantovaný. Každý elektrický náboj je násobkom elementárneho kladného, alebo záporného elektrického náboja.

( V.m -1 ) ( V) ( V) (0,045 J)

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

2742/ 207/ / «&»

Obvod a obsah štvoruholníka

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Elektrický náboj a elektrické pole

FYZIKA II ZBIERKA PRÍKLADOV A ÚLOH. Oľga Holá a kolektív

Elektrický prúd I MH PQRåVWYR HOHNWULFNpKR QiERMD NWRUp SUHMGH SULHUH]RP YRGLþD ]D. dq I = dt

Pismeni dio ispita iz Matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja u zavisnosti od parametra a:

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Elektromagnetické pole

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

5 Magnetické pole v magnetikách

6 MAGNETIZMUS ELEKTRICKÝCH PRÚDOV

Elektrické pole a elektrický prúd

Rešenje: X C. Efektivne vrednosti struja kroz pojedine prijemnike su: I R R U I. Ekvivalentna struja se određuje kao: I

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

Γραμμική Διαφορική Εξίσωση 2 ου βαθμού

( , 2. kolokvij)

..,..,.. ! " # $ % #! & %

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Viliam Laurinc, Oľga Holá, Vladimír Lukeš, Soňa Halusková

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

Answers to practice exercises

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

= 0.927rad, t = 1.16ms

Ekvačná a kvantifikačná logika

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

7 Striedavé elektrické prúdy

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

Leaving Certificate Applied Maths Higher Level Answers

C 1 D 1. AB = a, AD = b, AA1 = c. a, b, c : (1) AC 1 ; : (1) AB + BC + CC1, AC 1 = BC = AD, CC1 = AA 1, AC 1 = a + b + c. (2) BD 1 = BD + DD 1,

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Testové otázky ku skúške z predmetu Fyzika pre chemikov

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Το άτομο του Υδρογόνου

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA Tomáš TÓTH

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

ITU-R P ITU-R P (ITU-R 204/3 ( )

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

4 Fyzikálne polia. - forma hmoty, ktorej základným prejavom je silové pôsobenie na všetky hmotné objekty

2013/2012. m' Z (C) : V= (E): (C) :3,24 m/s. (A) : T= (1-z).g. (D) :4,54 m/s

IZVODI ZADACI (I deo)

ITU-R P (2012/02) &' (

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA. Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke.

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

13 Elektrostatické javy v dielektrikách

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Α ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ. Μανώλης Ψαρράς Σελίδα 1

SONATA D 295X245. caza

MATEMATIKA. (zbierka úloh) Matematika. 2. ročník. PaedDr. K. Petergáčová

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore?

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Elektrostatika. 1. zadatak. Uvodni pojmovi. Rješenje zadatka. Za pločasti kondenzator vrijedi:

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

radni nerecenzirani materijal za predavanja

SKÚMANIE VLASTNOSTÍ VODIČOV ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

Jet Pump ( ανοξείδωτη ανοξείδωτη φτερωτή)

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Tabuľková príloha. Tabuľka 1. Niektoré fyzikálne veličiny a ich jednotky. Tabuľka 2. - Predpony a označenie násobkov a dielov východiskovej jednotky

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»

Microelectronic Circuit Design Third Edition - Part I Solutions to Exercises

Zadaci iz trigonometrije za seminar

"BHFC8I7H=CB HC &CH=CB 5B8 &CA9BHIA

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

Προϋπολογισµός Μελέτης

KX-TG6612GR. μ. 9. μ Panasonic. μ μ. μ μ SMS. μ /

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

2.6 Nepravi integrali

2. Έστω η συνάρτηση f :[0, 6] με την παρακάτω γραφική παράσταση.

Решенија на задачите за основно училиште. REGIONALEN NATPREVAR PO FIZIKA ZA U^ENICITE OD OSNOVNITE U^ILI[TA VO REPUBLIKA MAKEDONIJA 25 april 2009

ZI. NEODREðENI INTEGRALI

Transcript:

LKTOTATIKÉ POL lektostatické pole MH LHVW VLOYêFK ~þlny Y okolí nepohyblivých elektických nábojov. oulombov zákon F 4 π je pemitivita vákua,, V~ YHNVWL GYêFK imy Y Y]GLDOHVWL, je jenotkový vekto mezi elektickými nábojmi oientovaný v smee vektoa sily F. Intenzita HOHNWVWDWLFNpKD boového elektického náboja F 4π ( ) lektický potenciál VDGYpKHOHNWLFNpKiMD v mieste vo vzialenosti V ( ) 4π Napätie HOHNWVWDWLFNpKD boového elektického náboja V V 4π 9]"DKPHG]LLWH]LWXHOHNWLFNpKD a elektickým potenciálom V V V V gav i j k x y z Gaussova vetaxþxmhwnlwh]lw\hohnwlfnpkdfh]x]dyhw~ofkx N Gaussova veta vglihhfliopwydhhvmlwh]oåhêhohnwlfnêim iv ρ Objemová hustota elektického náboja je ρ DOHM V

iv x x y y z z,wh]lwd HOHNWLFNpK D YNOt KPJpH DLWHM HNHþHM YL\ V plošnou hustotou elektického náboja σ σ,wh]lwd HOHNWLFNpK D PHG]L GYPD HNHþêPL YLDPL DLWêPL DþêPL nábojmi s plošnou hustotou σ σ lektická inukcia D vo vákuu D lektická inukcia D v eálnom posteí P D P κ κ ( κ ) je vekto elektickej polaizácie, ( ) κ je pemitivita posteia, je elatívna pemitivita, κ je elektická susceptibilita. (OHNWLFNi NDDFLWD YGLþD MH GHILYDi GLHOP HOHNWLFNpK imd D YGLþL a potenciálom na jeho povchu V (OHNWLFNiNDDFLWDJXYpKYGLþD (MHOPHJXYpKYGLþD 4π (OHNWLFNi NDDFLWD V~VWDY\ GYFK YGLþY (konenzátoa) je efinovaná poielom imddmhgpyglþld]glhopwhflioyfkyglþy

lektická kapacita oskového konenzátoa ( je plocha osky, MHY]GLDOHV"GViN lektická kapacita valcového konenzátoa (, sú polomey valcov a h je ich výška) π h ln ln Výslená elektická kapacita konenzátoov zapojených paalelne: i séiovo: i i i negia W HOHNWLFNpKD a objemová hustota enegie whohnwlfnpkd W w D IŠNÉ PÍKLADY Píkla : 'YH HOHNWLFN\ YDN DLWp JX{þN\ NDåGi VWLDåX G 4,95. -4 N, boli vo vákuu zavesené v jenom boe na voch nitiach l m lhých a opuzovaním sa o VHD Y]GLDOLOL D Y]GLDOHV" FP 8þWH YHNV" HOHNWLFNêFK imy na JX{þNDFK iešenie: α l F F v F α G ' /

GD i]nd ODWt F G F pe výslenicu elektickej sily F awldåh G, ktoá je v kompenzovaná silou eakcie závesu F. Za týchto pomienok platí LPDOPY\FKêOHtP{åHPHtVD" tg α sinα l. Potom F tg α. G F G l G 4π GWLDHYHNV"iMDMHGHMJX{þN\GVWDHPH 4 4π G,4.4.,4.8,859..4,95. 9 4,77. l. Píkla : Nájite v mieste A vo vákuu intenzitu elektostatického pd XGHpK GYêPL 7 7 nábojmi 4. a 5., ktoých vzájomná poloha je 5 cm a vzialenosti A 4 cm, A cm. iešenie: A α HFHONY~LWH]LWXHOHNWVWDWLFNpKDY mieste A platí ke a V~ YHNVWL LWH]tW HOHNWLFNpK D G MHGWOLYêFK HOHNWLFNêFK imy 9HNV"FHONYHMLWH]LW\HOHNWLFNpKD je potom cos 8 ( α) LþP cosα 4 5.4. Za pomienky α 9 HYêVOHG~LWH]LWXHOHNWLFNpKDODWt

9\þtWDPHLWH]LW\HOHNWLFNêFKOtGMHGWOLYêFKHOHNWLFNêFKiMY 7 4 457 V m 4π 4π. 8, 859., 4. 7 5 4995 V m 4π 4π. 8, 859.,. a výslená intenzita elektického pdmh 457 4995 5475 V m Píkla : 9\þtWDMWH WHFLiO HOHNWVWDWLFNpK D Y kolmej vzialenosti a cm o steu voivej kuhovej osky s polomeom cm umiestnenej vo vákuu a nabitej elektickým nábojom µ. iešenie: x x a A,GHtDGHOHNWLFNpKDYNOtHOHNWLFNpKiMDNWêMHVMLWH]OåHê D YFKXYGLþD(OHNWLFNêWHFLiOMHXþHêYLFX V σ 4π ke σ je plošná hustota elektického náboja a v našom pípae σ. π Plošný element vyšafovaný na obázku pestavuje PHG]LNXåLH V ãtnx x WDNåH πxx. HHOHNWLFNêWHFLiOYPLHVWH$P{åHPHWPtVD"

V πx π x 4π π a xx x π [ a x ] ( a a) π GVDGHttVOXãêFKþtVHOêFKKG{WGVWDHPH (,,, ) 4, 5 V 6 V π. 8, 85.., Píkla 4: 8þWH HOHNWLFN~ NDDFLWX GVNYpK NGH]iWD V OFKX polepov cm. Mezi polepmi je sklo s húbkou mm z oboch stán pokyté vstvou paafínu. ~NDNDåGHMYVWY\DDItXMH, mm. klo má elatívnu pemitivitu 7 a paafín. iešenie: (OHNWLFNiLGXNFLDMHYYãHWNêFKGLHOHNWLNiFKYDNiWDNåH D D D D Pe oziel potenciálov (napätie) mezi jenotlivými vstvami platí DHYêVOHGpDlWLHHOHNWLFNpKDWPP{åHPHtVD"

D lektickú kapacitu oskového konenzátoa ostaneme D D.HåHHGFKiG]DM~FLY]"DKP{åHPHtVD"DMY tvae WPHOHNWLFN~NDDFLWXWDNpKNGH]iWDP{åHPHY\þtWD"DNFHONY~HOHNWLFN~ kapacitu toch oskových konenzátoov s elektickými kapacitami,, zapojených v séii. F 56,77....7.,..7... 8,859. 4 ÚLOHY. 'YHYDNYHNpJX{þN\PDM~HOHNWLFNpiMH,4. -5 a,8. -5. $NXVLOXVDL"DKXM~DY]GLDOHVWL 6 cm vo vákuu a akou silou sa buú z tejto LVWHMY]GLDOHVWLGXG]YD"NHVPHLFKHGWêPXYLHGOLGY]iMPpKVW\NX" [,78. N;,46 N]. Vo vzialenosti lgvhdv~hyhxoåhpgydnodgphohnwlfnpimh a 4. Ke DVMLFLPHG]LiMPLWHDXPLHVWL"WHWtiM D\DH{VLODVLOD" [ l ]. âw\lypydnyhnpnodgpgypimhe sú vo vákuu vo vcholoch štvoca so stanou a. Aký elektický náboj PiPH XPLHVWL" Y VWHGH ãwyfd D\ V~VWDYD nábojov bola v ovnováhe? [ ( ) 4 e ] 4. $Ni MH LWH]LWD HOHNWLFNpK D Y GH NWê OHåt XVWHG PHG]L GYPD elektickými nábojmi 5 µ, 7 µ, ktoé sú o seba vzialené cm? Náboje sú v posteí petoleja s pemitivitou. [8,98. 6 V/m] 5. HG]LGYPDYHåêPLGVNDPLDLWêPLDDlWLH9Y]GLDOHêPLGVHD

FPYHDGiHOHNWLFN\DLWiNYDNDVKPWV"X -9 g po uhlom 7 5 YþLVPHXWLDåYHMVLO\8þWHHOHNWLFNêiMNYDN\ [,596. -7 ] 6. 6 DNêP ]êfkohtp VD XGH K\YD" JX{þND VKPWV"X J D elektickým nábojom 5. -9 v homogénnom elektickom poli s intenzitou V/cm? [5. - m s - ] 7. Dva boové elektické náboje 8 µ a 5 µ sú vo vákuu vo vzialenosti cm. a) 9NWPPLHVWHDLFKVMLFLVDLWH]LWDHOHNWVWDWLFNpKDYiXOH" b) V ktoom mieste na ich spojnici sú potenciály buené oboma nábojmi ovnaké? [,7 cm;,8 cm] 8. $NpYHNpHOHNWLFNpiMHWHDXPLHVWL"DGYHYDNpJX{þN\VKPWV"X J D\ HOHNWVWDWLFNp VLO\ NWêPL XG~ D VHD {VL" NPH]YDOL VLO\ JDYLWDþp" [,85. - ] 9. $NpYHNpMHDlWLHPHG]LGYPDGPL$%NWpV~YYiNXXYHOHNWVWDWLFNP poli elektického náboja 5. -7 WDNåHG$MHGiMD vo vzialenosti cm a bo B o náboja vo vzialenosti cm v tom istom smee? [,79. 5 V]. $NiMHLWH]LWDHOHNWVWDWLFNpKDYOt]NVWLGYFKHNHþHYHNêFKYGLYêFK DY]iMPNOPêFKYLêFKVWLHNHMHGD]LFKMHDLWiOãXKXVWWXiMD σ a uhá σ? lektostatické pole je vytváané vo vákuu. [ 5σ ]. $NiMHWLDåYGLYHMJXOHVLHPHPPNWiMHDLWiDWHFLiO 6 V a ktoá sa YXþLWPPLHVWHHOHNWLFNpKDVLWH]LWX 4 V/m páve vznáša vo vákuu? [,555 N]. 9]GXFKYêGVNYêNGH]iWMHDLWêDDlWLH99]GLDOHV"GVLHNMH 5 mm a ich plocha je m HG]L GVN\ YOåtPH GLHOHNWLNXP V HODWtYX pemitivitou 9\þtWDMWH a) elektickú inukciu v ielektiku, b) LWH]LWXHOHNWVWDWLFNpKDNGH]iWD c) napätie na konenzátoe, ) elektickú kapacitu oskového konenzátoa. [,77. -5 m - ; 4. 5 V m - ; V;,77. -8 F]. Vzuchový konenzáto s ovinnými oskami má kapacitu )DY]GLDOHV"GVLHN FP ' VWHGX PHG]L GVN\ YOåtPH OHFK V K~NX PP $Ni XGH Yi elektická kapacita celého zaiaenia? [, pf] 4. 9\þtWDMWHHOHNWLFN~NDDFLWXYDOFYpKNGH]iWDVYêãNXFPDVOPHPL HOHNWyGFPFPNHGLHOHNWLNXPMHYiNXXP [8,7. - F] 5. 8þWH HOHNWLFN~ NDDFLWX JXYpK NGH]iWD Y\WYHpK GYPD V~VWHGêPL voivými plochami s polomemi, NHGLHOHNWLNXPPHG]LLPLPipemitivitu. [ 4π ] 6. Dve osky ovinného konenzátoa s plošným obsahom 5 cm, ktoé sú vzialené o VHD FP V~ DLWp D DlWLH 9 $N~ ifx WHD Y\ND" DN FKFHPH GVN\

GGLDOL"GVHDDY]GLDOHV"FP" [,66. - J] 7. Konenzátoy s elektickými kapacitami µf, µf sú napojené v séii na svoky zoja s napätím 9$NiMHHHJLDNDåGpKNGH]iWD" [,65. - J;,65. J] 8. ovinný konenzáto s elektickou kapacitou 5 pf je nabitý na napätie 5. V. Dielektikum konenzátoa tvoí oska z mateiálu s elatívnou pemitivitou 5. Aká páca je potebná na ostánenie tejto osky? Ako sa zmení napätie na oskách NGH]iWDGVWiHtL]ODþHMGVN\]NGH]iWD" [,5. - J; 5. V]