Как и почему соотносятся линии напряженности внутри проводника

Силовые линии электростатического поля

Взаимодействие двух параллельных проводников является фундаментальным понятием в электрической теории и играет важную роль в множестве технических приложений. Две параллельные цепи с проводниками, расположенными рядом друг с другом, могут быть подключены к источникам электрической энергии или использоваться для передачи сигналов. Основным принципом взаимодействия двух параллельных проводников является возможность тока протекать одновременно по обоим проводникам.

Взаимодействие двух параллельных проводников

База знаний Избранные статьи Эксплуатация электрооборудования Электроснабжение Электрические аппараты Электрические машины Электропривод Электрическое освещение. Школа для электрика в Telegram. В проводниках — в металлах и электролитах, есть носители заряда. В электролитах это ионы, в металлах — электроны. Эти электрически заряженные частицы способны под действием внешнего электростатического поля перемещаться по всему объему проводника. Электроны проводимости в металлах, возникающие при конденсации паров металла, благодаря обобществлению валентных электронов, являются в металлах носителями заряда.

Проводники в электрическом поле
Электрическое поле и электрический ток
§ 12.11 Проводники в электростатическом поле

Этот термин ввёл Фарадей, для обозначения веществ, через которые может проникать электрическое поле. В диэлектрике есть заряды и под действием внешнего поля они перераспределяются, но они связаны между собой и не свободны, как в случае проводников. В любом веществе есть и свободные и связанные заряды. Данные вещества относят к проводникам и диэлектрикам в зависимости от того, каких зарядов больше. Внешними воздействиями можно изменить это соотношение. Два одинаковых по модулю разноимённых заряда характеризуют величиной, которая называется дипольным моментом, а сами заряды называют диполем.

В предыдущей лекции мы ввели для характеристики электростатического поля скалярный потенциал j. При этом было сказано, что потенциал является энергетической характеристикой электростатического поля, и описание с помощью него свойств поля полностью эквивалентно описанию с помощью напряжённости, являющейся силовой характеристикой этого поля. Рассмотрим теперь более подробно, как связаны друг с другом данные величины. Поскольку в каждой точке пространства у нас теперь помимо вектора задано значение скалярной функции , то есть кроме векторного поля оказывается, определено ещё скалярное, то рассмотрим вначале некоторые сведения из математической теории поля, касающиеся скалярных полей — их структуры и характеристик. Очевидно, что поверхности уровня, отвечающие различным С заполняют всю область пространства, в которой определено скалярное поле. При этом никакие две поверхности не пересекаются.

Похожие статьи