Исследование влияния электрического поля на различные материалы, такие как проводники и диэлектрики

Рассмотрены влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. Особенности свойств проводников и диэлектриков под действием на них электрического поля. Диэлектрики - это материалы, которые плохо проводят электрический ток и являются изоляторами.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.10.2024
Размер файла 14,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Исследование влияния электрического поля на различные материалы, такие как проводники и диэлектрики

Ланге Ф.Д.

Смоленский филиал

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

(г. Смоленск, Россия)

Поляков А.А.

Смоленский филиал

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

(г. Смоленск, Россия)

Аннотация

В работе рассмотрены влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. Особенности свойств проводников и диэлектриков под действием на них электрического поля. Сделаны выводы по работе.

Ключевые слова: электрическое поле, проводники, диэлектрики, влияние электрического поля.

Abstract

Lange F.D.

National Research University "MEI" (Smolensk, Russia)

Polyakov A.A.

National Research University "MEI" (Smolensk, Russia)

INVESTIGATION OF EFFECT OF ELECTRIC FIELD ON VARIOUS MATERIALS, SUCH AS CONDUCTORS & DIELECTRICS

The paper considers the effect of an electric field on conductors and dielectrics. Features of the properties of conductors and dielectrics under the action of an electric field on them. Conclusions on the work are made.

Keywords: electric field, conductors, dielectrics, influence of electric field.

Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики является одной из важнейших тем в электротехнике. Рассмотрим, как электрическое поле влияет на различные материалы, такие как проводники и диэлектрики.

Проводники - это материалы, которые хорошо проводят электрический ток. При воздействии электрического поля, проводники могут изменять свои свойства, такие как сопротивление, проводимость и индуктивность. Например, при увеличении напряженности электрического поля в проводнике, его сопротивление может уменьшаться, что приводит к увеличению проводимости.

Это явление называется эффектом Холла. Кроме того, проводники также могут изменять свою форму и размер под действием электрического поля.

Диэлектрики - это материалы, которые плохо проводят электрический ток и являются изоляторами. При воздействии электрического поля на диэлектрик, он может изменять свои электрические свойства, например, емкость и диэлектрическую проницаемость. Это явление называется электрическим смещением. Кроме того, диэлектрики также могут изменять свои физические свойства под действием электрического поля, например, изменять свою температуру или форму.

При помещении проводника в электрическое поле он начинает испытывать действие сил со стороны электрического поля. Это приводит к тому, что проводник начинает перемещаться в направлении действия силы. Этот эффект называется действием электромагнитной силы на проводник.

Чтобы понять, как проводник реагирует на электрическое поле, рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Проводник в однородном электрическом поле.

Пусть проводник находится в однородном электрическом поле с напряженностью E. Тогда на проводник действует сила, равная F = qE, где q - заряд проводника.

Если проводник имеет форму тонкого стержня длиной l и площадью поперечного сечения S, то сила, действующая на него, будет равна:

F = qESsina,

где a - угол между направлением электрического поля и направлением, в котором перемещается проводник.

Так как угол a мал, то sin a ~ a. Тогда сила, действующая на проводник, будет:

F ~ qESa

Из закона Ньютона можно записать: qESa = mg,

где m - масса проводника.

Отсюда получаем: ma = qS.

Таким образом, масса проводника пропорциональна заряду, а коэффициент пропорциональности равен qS. Следовательно, проводник будет перемещаться под действием силы, пропорциональной его заряду и площади поперечного сечения.

Пример 2. Проводник в неоднородном электрическом поле

Пусть проводник движется под действием неоднородного электрического поля. Тогда на него будет действовать сила, пропорциональная заряду проводника и напряженности электрического поля:

F = kqE

где k - коэффициент пропорциональности.

Для определения коэффициента k необходимо рассмотреть случай, когда проводник движется по направлению силовых линий электрического поля. В этом случае сила, действующая на проводник со стороны поля, равна:

F' = k'qE'

электрическое поле проводник диэлектрик

где F' - сила, действующая со стороны поля на единицу длины проводника, q - заряд на единицу длины проводника.

Тогда коэффициент пропорциональности k' равен: k' = F'/qE'.

Следовательно, для нахождения коэффициента k нужно знать значения F и q, а также напряженность электрического поля E.

Кроме того, проводник может быть помещен в электрическое поле не только перпендикулярно, но и параллельно силовым линиям. В этом случае на проводник будут действовать две силы: сила, параллельная силовым линиям, и сила, перпендикулярная силовым линиям.

Сила, параллельная силовым линиям, пропорциональна заряду проводника:

F-1 = k^qE^

Сила, перпендикулярная силовым линиям^' = k'qE'.

Диэлектрики - это материалы, плохо проводящие электрический ток (например, воздух, стекло, керамика). При помещении диэлектрика в электрическое поле, он начинает изменять свои электрические и физические свойства.

Диэлектрики широко используются в различных сферах, таких как:

* Электроника и электротехника - для создания конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов и других компонентов электронных устройств.

* Энергетика - для изготовления изоляторов и диэлектрических материалов в электрических сетях.

* Медицина - для производства медицинских приборов, таких как кардиостимуляторы, дефибрилляторы.

* Авиация и космонавтика - для создания изоляционных материалов в электронике и электрооборудовании космических кораблей и самолетов.

* Бытовая техника - для производства бытовой техники, такой как микроволновые печи, холодильники и стиральные машины.

* Производство - для изготовления кабелей, проводов и других материалов, используемых в производстве.

Когда диэлектрик находится в однородном поле, на него действует сила со стороны поля. Эта сила может привести к изменению формы диэлектрика или его ориентации в пространстве.

Также диэлектрики могут изменять свою диэлектрическую проницаемость в зависимости от напряженности электрического поля. Диэлектрическая проницаемость - это мера способности материала проводить электрический ток. Чем выше диэлектрическая проницаемость, тем лучше материал проводит электрический ток.

В заключение, можно сказать, что влияние электрического поля на проводники и диэлектрики представляет собой сложную и интересную тему, которая продолжает привлекать внимание ученых и инженеров по всему миру, она играет важную роль в различных областях техники, таких как электроника, электротехника и энергетика. Знание этих явлений помогает создавать более эффективные устройства, системы и технологии, что является важным аспектом развития науки и технологии, что способствует развитию науки и повышению надежности работы техники в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Учеб. пособие : Для студентов всех фак. и направлений / под ред. Шахов А.А., Мамыкин А.И., Павловская М.В., 1999 г.

2. Физика диэлектриков. Учеб. пособие для ВУЗов, под ред. Поплавко Ю.М., 1980 г.

3. Электрическое поле - Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 26.05.23).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Электрический заряд и закон его сохранения в физике, определение напряженности электрического поля. Поведение проводников и диэлектриков в электрическом поле. Свойства магнитного поля, движение заряда в нем. Ядерная модель атома и реакции с его участием.

    контрольная работа [5,6 M], добавлен 14.12.2009

  • Работа сил электрического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряжённости электрического поля. Потенциал поля точечного заряда и системы зарядов. Связь между напряжённостью и потенциалом электрического поля. Эквипотенциальные поверхности.

    реферат [56,7 K], добавлен 15.02.2008

  • Образование электрического тока в металлическом проводнике. Классификация жидкостей по степени электропроводности: диэлектрики, проводники (электролиты) и полупроводники. Определение понятия электролитической диссоциации и описание закона Фарадея.

    презентация [413,8 K], добавлен 16.05.2012

  • Электромагнитное поле. Система дифференциальных уравнений Максвелла. Распределение потенциала электрического поля. Распределения потенциала и составляющих напряженности электрического поля и построение графиков для каждого расстояния. Закон Кулона.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.05.2016

  • Силовые линии напряженности электрического поля для однородного электрического поля и точечных зарядов. Поток вектора напряженности. Закон Гаусса в интегральной форме, его применение для полей, созданных телами, обладающими геометрической симметрией.

    презентация [342,6 K], добавлен 19.03.2013

  • Какое устройство используют для накопления заряда. Понятие электрического тока. Условия возникновения электродвижущей силы. Сила тока и его мощность. Закон Ома для участка сети. Электронапряженность и электропроницаемость. Проводники и диэлектрики.

    тест [14,2 K], добавлен 14.03.2011

  • Характеристика электрического поля как вида материи. Исследование особенностей проводников, полупроводников и диэлектриков. Движение тока в электрической цепи. Изучение законов Ома, Джоуля-Ленца и Кирхгофа. Изоляционные материалы. Электродвижущая сила.

    презентация [4,5 M], добавлен 19.02.2014

  • Сущность магнетизма, поле прямого бесконечно длинного тока. Форма правильных окружностей, описываемых силовыми линиями электрического поля элемента тока. Структура латентного поля тока. Закон Био-Савара, получение "магнитного" поля из электрического.

    реферат [2,2 M], добавлен 04.09.2013

  • Общие сведения о проводниковых материалах. Электрическое сопротивление проводников. Параметры и использование стабилитронов. Полупроводниковые приборы. Основные определения и классификация диэлектриков. Характеристики электроизоляционных материалов.

    реферат [207,6 K], добавлен 27.02.2009

  • История открытия электричества. Заряды как основа электрического поля, создание магнитного поля через их движение по проводнику. Характеристика величины электрического поля. Длина электромагнитной волны. Международная классификация электромагнитных волн.

    реферат [173,9 K], добавлен 30.08.2012

  • Появление вихревого электрического поля - следствие переменного магнитного поля. Магнитное поле как следствие переменного электрического поля. Природа электромагнитного поля, способ его существования и конкретные проявления - радиоволны, свет, гамма-лучи.

    презентация [779,8 K], добавлен 25.07.2015

  • Анализ основных форм самостоятельного разряда в газе. Исследование влияния относительной плотности воздуха на электрическую прочность разрядного промежутка. Определение значения расстояния между электродами, радиуса их кривизны для электрического поля.

    лабораторная работа [164,5 K], добавлен 07.02.2015

  • Изучение электромагнитного взаимодействия, свойств электрического заряда, электростатического поля. Расчет напряженности для системы распределенного и точечных зарядов. Анализ потока напряженности электрического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме.

    курсовая работа [99,5 K], добавлен 25.04.2010

  • Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Напряженность электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Линии напряженности силовые линии. Энергия взаимодействия системы зарядов. Циркуляция напряженности поля.

    презентация [1,1 M], добавлен 23.10.2013

  • Классификация электротехнических материалов. Энергетические уровни. Проводники. Диэлектрические материалы. Энергетическое отличие металлических проводников от полупроводников и диэлектриков. Полупроводниковые материалы. Магнитные материалы и магнетизм.

    реферат [1022,4 K], добавлен 15.04.2008

  • Диэлектрики – вещества, обладающие малой электропроводностью, их виды: газообразные, жидкие, твердые. Электропроводность диэлектриков; ее зависимость от строения, температуры, напряженности поля. Факторы, влияющие на рост диэлектрической проницаемости.

    презентация [1,4 M], добавлен 28.07.2013

  • Порядок и закономерности движения зарядов в газе, связанные с ним физические законы. Ионизация газа электронами путем отрыва одного электрона. Зависимости коэффициента ионизации газа электронами от напряженности электрического поля и давления неона.

    реферат [142,5 K], добавлен 14.11.2011

  • Свойства силовых линий. Поток вектора напряженности электрического поля. Доказательство теоремы Гаусса. Приложение теоремы Гаусса к расчету напряженности электрических полей. Силовые линии на входе и на выходе из поверхности. Обобщенный закон Кулона.

    реферат [61,6 K], добавлен 08.04.2011

  • Ознакомление с особенностями физического электрического поля. Расчет силы, с которой электрическое поле действует в данной точке на положительный единичный заряд (напряженности в данной точке), а также потенциала, создаваемого системой точечных зарядов.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.01.2015

  • Исследование электрического поля методом зонда. Температурная зависимость сопротивления проводников и полупроводников. Определение удельного заряда электрона. Магнитное поле кругового тока и измерение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.

    учебное пособие [4,6 M], добавлен 24.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.