Интензитетът на получения поле в диелектрик е

От опит, следва, че за голям клас диелектрици с изключение фероелектрична, поляризация P е линейно зависим от стрес-STI поле Е. Ако диелектрик изотропно и Е не е прекалено голям, а след това

c- където диелектрична податливостта

вещества, характеризиращи свойства ди електротехник; в - безразмерна величина; Освен това, винаги в> 0 и за повечето диелектрици (твърди и течни) състав, желае да се създаде няколко единици.

Тя се нарича диелектрична Стю среда. В idim че д показва колко пъти е отслабена поле диелектрик, характеристиките-мантията количествени имотите в диелектрик Рика поляризират в електрическо поле.

25) Ако поставим диригента във външните полета електростатични или тя, таксите върху проводника ще ЗДДС електростатично поле в резултатите, тези, които те започват да се движат. Преместване schenie такси (настоящи) продължава, докато, докато равновесие ПРЕДЕЛЕНИЯ раз-такса, в който полето за електростатично вътре Obra-диригент става нула. Това се случва в един много кратък период от време. В действителност, ако сферата не е нула, а след това на проводника щеше да се появи методично придвижване на такса без загуба на енергия от външен източник, което противоречи на закона за запазване на енергията. По този начин, интензивността на напрежението поле на полето във всички точки вътре в проводник е нула:

Липсата на областта в проводника означава, че потенциалът на всички точки в рамките на проводник postoja-НЕМ (J = CONST), т.е. участника-проводима повърхност в електростатично поле е изравняване. От това следва, че полето на вектора на външната повърхност на посоката на проводник-лен нормална към всяка точка на повърхността си. Ако това не беше така, под действието на тангенциални таксите за компонент E ще започне около повърхността на свръхпроводник-движение, което от своя Oche-червено, би било в противоречие с раз-равновесни ПРЕДЕЛЕНИЯ такси.

Ако диригента обявим някои заряд Q. некомпенсирани заряди, които се намират само на повърхността на про-диригент. Ако външно електростатично поле, за да се направи нулев проводник, а след това на свободните заряди (електрони, йони), за да се движат DUT Бу: Положителни - в областта, отрицателен - polya.Na срещу единия край на проводника ще се натрупа излишък положителен заряд-ТА, а от друга - отрицателен превишението ТА. Тези такси се наричат ​​предизвикана-среда. Това ще се случи, докато силата на полето вътре в проводника става нула, а има напрежение-SRI диригент - перпендикулярна на неговата повърхност. Така неутралния проводник е включен в областта на електростатични-механично, например част паузи поле интензитет линии; те приключи на отрицателна-отрицателни предизвикан заряд и повторно стартиране на позитивите. Rowan предизвикан такси се разпределят върху външната повърхност на проводника. Феномени на преразпределение на повърхността в продължение на серия от диригент във външно електростатично поле, наречено електростатична индукция кал.

Електрически капацитет диригент изолиран

Да разгледаме изолиран проводник, т. Е. проводник, който е отдалечен от другите проводници органи и такси. Нейната ефективност Ал пряко пропорционално бельо такса диригент. От опит, от това следва, че различните проводници са равномерно натоварени, да има различни потенциали са. Ето защо можем да пишем за частно про-Vodnik

наречен електрически капацитет (или капацитет) изолиран проводник. Em-кост изолиран проводник определя съобщение Xia такса е на участника-тел променя своя потенциал в единицата. Капацитет на проводника зависи от неговия размер и форма, но е независима от мате-риал, състоянието на агрегация, форма и размер на кухините в рамките на проводника. Това се дължи на факта, че излишните такси се разпределят върху външната повърхност на проводника. Капацитетът е независима от такси на проводника или от силата си ла. Това не противоречи на формулата (93.1), тъй като това само показва, че контейнер изолиран проводник е право пропорционална на заряда си, и обратно пропорционална на потенциала.

Единица за електрическа мощност - фарад (F): F 1 - капацитет на такъв изолиран проводник, потенциалът на което променя след съобщението когато 1В заряд 1 Cl.

Фарад - много голяма стойност, така че на практика се използва надлъжно Най единици - MF (MF), микро-farads (UF), NF (NF), picofarads (PF)..

да про-Vodnik разполага с голям капацитет, това е акция съпруги имат много големи размери. На практика, обаче, необходими устройства, които имат капацитета на малки стъпки с време и с относително малък опасва нейните органи се натрупват потенциали znĂ-nificant големите такси, друг слой, имате голям капацитет. Тези устройства се наричат ​​кондензатор-тори.

Ако заредена проводник с почти друг орган, а след това те възникват предизвикана (на проводника) или против свързани (в диелектрик) такси, при което товарът най-близо до асоциации Qbu-DUT заряди на обратен знак. Тези разходи са естествено намаляват поле COS-заряд, дадени от Q, R. Е. Долна в потенциала на проводника, който резултати (вж. (93.1)), за да се увеличи нейната електрическа мощност.

А кондензатор се състои от две проводящи-убождания (електроди), разделени от dielec - Ric. На капацитет не засяга околните тялото, РОЕ-проводници, за да дадат форма на полето, създадено от съхранява заряда, тя се концентрира в тесния процеп между кондензаторни плочи. Това условие е изпълнено: 1) двете плоски плочи; 2) два коаксиален циален цилиндър; 3) две концентрични сфери. Следователно, в зависимост от формата на кондензатор плочи са разделени на плосък, цилиндричен и сферични.

От областта се концентрира в кондензатора, напрежението на линията на начало и край плоча на една след друга, така че свободните такси, възникващи при различни плочи, са равни, са по модул противоположни заряди. Под капацитет на кондензатор в Neem физическа величина, равна на заряд съотношение Р. натрупани в кон-кондензатор на потенциална разлика (J1 -j2) между неговите пластини:

Капацитетът на всяка форма е пряко пропорционална на диелектричната проницаемост на диелектричната проницаемост по-запълва пространството между ОКИ-измъчва. Ето защо използването на КАЧЕСТВО-съм значителен фероелектрична слой увеличава капацитет-telno-окоп кондензатори.

Кондензатори се характеризират с про-напрежение Bivni - потенциал-триал разлика между кондензатор плочи, при което се случва авария - електронен разряд чрез изолационен диелектричен слой в кондензатор. Напрежението на разпределение зависи от формата на електроди, ди-електрически свойства и нейната дебелина.

За да се увеличи капацитета и varirova-ТА на възможните стойности на кондензатори, свързани с акумулатора, докато използвате etsya тяхното паралелно и последователно свързване.

1. паралелна връзка кондензатори серпентини. Успоредно свързан кондензатор-ЛИЗАЦИЯ потенциална разлика в кондензатор плочи е еднакви и равни JA -jB. Ако капацитет на отделните кондензатори С1, С2. Cn, техните такси са

Пълен капацитет на батерията

т. е. в паралелно свързване на кондензатори е равна на сумата на капацитета на кондензатори-фитинги.

Серия свързване на кондензатори против. В серийно свързан кондензатор такси на всички плочи са равни по големина и потенциалната разлика между клемите на батерията

, когато за всеки от разглежданите дивеч кондензатори

От друга страна,

т. е. с последователно свързване на кондензатори се обобщи стойност на бойни контейнерите. По този начин, когато съединението е следователно в резултат на кондензатори капацитет C е винаги по-малко от най-малкия капацитет използва в ба-Taree.

26) В електродинамика - раздел учения на електроенергията, която се счита Xia явления и процеси, причинени от движението на електрически заряди заредени или Nation-концепция макроскопски органи -vazh е изолационен-електрон ток. Токов удар е всяко наредено (посока) на движение на електрически заряди. Проводникът при прилагане на електрическо поле Е и изолиращ без такси електрони ход: поло zhitelnye - в областта, отрицателно - срещу областта (Фигура 146, а.), Т.е. в участника-тел електрически ток, при провеждане ток обвързващо. Ако нареди движение от движението на електрически заряди обвинен в пространството на микроскопичен тяло, съществува така наречената конвекция ток. За възникването и съществуването на електрически ток е необходимо, от една страна, наличието на свободни носители - заредените частици, които могат да бъдат преместени в един подреден, а другият - на наличието на електрическо поле, енергийното сътрудничество torogo, компенсира по някакъв начин ще се изразходват за техния подреден движение. За посоката на настоящите условно приемам посока dvizheniyapolo-zhitelnyh такси.

Количественото измерване на електрически ток I е текущото съдържание - скаларна Фи физическа величина, определена от изолационен електронен заряд, минаваща през пипер в сечение в единица време:

Сегашната силата и посоката не се промени, се променя с времето, наречена пост-yannym. DC

където Q - електрически заряд, минаваща-проводящ за време тон през напречното сечение на проводника.

Единица ток - ампери (А). Физическата количеството, определено от текущата сила, преминаващ през единица площ на напречното сечение на проводника, перпендикулярна на посоката на тока, се нарича по-плътност на тока: J = дестил / Ds # 9524;. Плътността на тока - вектор ориентирана-ТА на текущата посока, т.е. посоката на вектора-Ж съвпада с нормалното придвижване на положителни заряди ... Единица плътност на тока - ампера на квадратен метър (А / т2).

закона на Ом и проводниците на съпротива

Немски физика G. ома (1787-1854) екв-они с установено, че силата на тока ка I. на хомогенна метален блок небе проводник (т.е.. Е. проводник, в ко-тор не са трета страна сила) пропорционално на напрежението Una завърши диригент:

където R - електрическо съпротивление на про-проводник. Уравнение (98.1), изразено на CON Ohm за вторична верига (не съдържащ та едн източник) ток в кабелен-ке е пряко пропорционална на приложеното напрежение и обратно пропорционална на съпротивлението на проводника. Уравнение (98.1) един позволява да се създаде съвместно неподчинение - Ohms (ома) 1 ома - придру-Разстоянието на проводника, където при напрежение 1 V постоянен ток тече 1 Количество

Тя се нарича електропроводимост

диригент. проводимост единица - Siemens (см): 1 см - проводимост част на съпротивлението на веригата от 1 ома. Устойчивост тел зависи от неговия размер и форма, както и материала, от който проводник-izgo tovlen. За хомогенна линейна устойчивост на суперпроводимия про-R директно пропорционално tionally, дължината L и обратно пропорционално tionally-напречно сечение на неговото напречно ЛИЗАЦИЯ:

където г - коефициент пропорционално STI характеризиращи участника-проводим материал. Тя се нарича специфична електрическа съпротива-небе. Unit Udel-електропроводимост - ома метра (Ohm • м). На практика, заедно с мед, трябва да се прилагат на алуминиеви проводници. Въпреки че стипца-NY и има по-голяма от мед съпротивление. но има по-ниска плътност в сравнение с medyu.j-niju = GE. (98.5)

Уравнение (98.5) - закона на Ом в диференциална форма диференциално свързване плътност-ност на ток при всяка точка на тел-ника с интензитет на електричество поле в този момент. Тази връзка се отнася и за променливите полета.

в първо приближение, промяната zhenii съпротивление и по този начин устойчивостта на температура е описано по линеен закон:

където R и r0. R и R 0 - съответно Udel целия устойчивост и устойчивост на про-Т и свръхпроводника при 0 ° С, - температурен коефициент на съпротивление, за чисти метали (в не твърде ниска изпарят-ма) близо до 1/273 К -1. Следователно, резистентност температурната зависимост може да бъде представена като

където Т - термодинамична температура.

Впоследствие е установено, че съпротивлението на метал комплект-GIH (например, Al, Pb, Zn, и т.н.), и техните сплави с много ниска изпарят Тс-ма (0.14 - 20 К), нарича критичната кал характеристика на всяко вещество , рязко намалява до нула (крива 2), т.е. метал става абсолютен проводник. За първи път това явление, наречено свръхпроводимост, открита през 1911 г. от Х. Камерлинг Онес живак. Феноменът на свръхпроводимост-STI се обяснява на базата на квантовата теория-RII. Практическото използване на свръхпроводящи материали (в намотките на свръхпроводящи магнити, системи за паметта на компютър и т.н.), е трудно поради аудио-вискозен техните критични температури. Въпреки това, се открива и широко изследван керамични материали, по-Lada свръхпроводимост при темп-тура над 100 К.