37
1 Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema

Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

1

Elektrostatika

Elektrostatički fluks Gaussova teorema

Page 2: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

2

Šta smo do sada pominjali, naučili...Elektrostatsko polje je poseban slučaj stacionarnog

eletromagnetnog polja, ona koja se ne menjaju u funkciji vremena.

U sistemu tačkastih naelektrisanja ukupna jačina električnog polja dobija se vektorskim sabiranjem polja pojedinih naelektrisanja:

021 10

1

4

n n

ii i

i i i

QE E r

r

Ukoliko se traži numerički rezultat onda je često najprikladniji način:• odrediti pripadne komponente (x, y, z) pojedinih vektora,• sabrati komponente i• odrediti ukupnu jačinu električnog polja.

Page 3: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

3

E

Intenzitet (modul) vektora električnog polja

Intenzitet vektora električnog polja se pojačava približavanjem naelektrisanju, i na mestu samog naelektrisanja ima beskonačnu

vrednost.

Budući da je tačkasto naelektrisanje fikcija, ni polje ne može biti beskonačno u realnom svetu.

Page 4: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

4

E

E

-Vektor jačine elektrostatičkog polja se grafički predstavlja linijama vektora jačine elektrostatskog polja.

Linije vektora jačine elektrostatičkog polja se ne mogu međusobno seći.

Pravac i smer vektora se pruža duž radijalnih zraka, koje imaju svoj izvor u centru naelektrisanjog tela.

Polje pozitivnog naelektrisanja usmereno je od naelektrisanja, a poljenegativnog naelektrisanja usmereno je prema naelektrisanju.

E

Page 5: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

5

Raspodele naelektrisanja u prostoru

1.Skup diskretnih tačkastih naelektrisanja Q, q2.Linijska (=const)

3.Površinska 4.Prostorna r

Pri analizi raspoređenog naelektrisanja pristupa se u principu jednako kao kod polja dva jednaka tačkasta naelektrisanja.Ukupno polje u nekoj tački prostora jednako je zbiru doprinosa svih pojedinačnih naelektrisanja. Taj princip superpozicije možemo koristiti zbog toga, što su osobine prostora konstantne i ne zavise od jačine ili smera polja.

Prostor je dakle homogen.

Page 6: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

6

Linijska gustina naelektrisanja

(=const)

Približna linijska gustina naelektrisanja je:

C

m

Page 7: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

7

Površinska gustina naelektrisanja

Kod površinski raspoređenog naelektrisanja uvodi se pojam površinske gustine naelektrisanja koja je definisana kao:

Površinski raspoređeno naelektrisanje

20lim

m

C

dS

dQ

S

QS

S

dSQ0

Za poznato ukupna količina naelektrisanja na površini može se dobiti integriranjem svih elementarnih naelektrisanja na toj površini

Page 8: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

8

Zapreminska gustina naelektrisanja r

Rezultani vektor električnog polja u proizvoljnoj tački, koji je posledica zapreminski raspoređenog naelektrisanje

dQ dVr

0

V

Q dVr

Ukupna količinu naelektrisanja Q na uočenoj zapremini V

za poznatu promena r može se dobiti integriranjem svih elementarnih naelektrisanja na toj zapremini,tj.

U središtu centralno raspoređenog naelektrisanja E=0.

Page 9: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

9

Fluks vektora jačine električnog poljaFluks vektora jačine električnog polja definiše se u opštem slučaju kao skalarni proizvod vektora površine vektora polja

E E S

cosE E S E S

fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu Sjednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog polja i

projekcije posmatrane površine na ravan polja.

E

S

S

Page 10: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

10

Fluks vektora jačine električnog polja

Fluks nehomogenog električnog polja kroz zakrivljenu površinu posmatramo diferencijal toka

Ukupan ELEKTRIČNI FLUKS kroz neku površinu S , u vakuumu

Ed E d S

0

S

E E d S

Jedinica mere za fluks vektorajačine električnog polja je:

cosE E S

2 1E

Vm V m

m

Page 11: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

11

Vektor dielektričnog pomeraja kolinearan sa vektorom E i dielektričnom konstantom

Skalarni proizvod se sreće pod nazivom Vektor deplasmana ili vektor elektrostatičke indukcije

Integral po celoj zatvorenoj površini S naziva se ELEKTRIČNI FLUKS kroz površinu S

u drugim dielektričnim sredinama

Ed D d S E

D E

0 0 0

S S S

E Ed D d S E d S

dielektrična konstanta

E

Page 12: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

12

SLIČNO Fluks vektora brzine protoka tečnosti

• Pojam fluksa može biti objašnjen razmatranjem ravnomernog konstantnog protoka tečnosti.

n

nv

je vektor brzine tečnosti, vektor normale površine.

v

Najviše tečnosti će proticati kroz ram koji se nalazi u ravni normalnoj na pravac brzine.

Ako se ram postavi u ravan paralelnu vektoru brzine, tečnost će da klizi preko rama, pa će protok biti jednak nuli.

n

v

n v

S

vdt

Čestice tečnosti koje su se u trenutku t nalazile u ravni rama, u trenutku t+dt nalaze se na rastojanju v·dt od rama u pravcu brzine. Ukupna količina tečnosti koja za vreme dt protekne kroz površinu S jednaka je onoj količini tečnosti koja se nalazi u zapremini označenog kvadra.

dtvSdV

Page 13: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

13

Brzina protoka tečnosti, koja predstavlja fluks vektora kroz površinu S, označava se grčkim slovom (psi), i iznosi:

v

/sm3Svdt

dVv

• Nekad je potrebno znati na koju stranu protiče tečnost. Zato se vrši orjentisanje površi, pa se površina, iako je skalar, tretira kao vektorska veličina.

Deo orjentisane ravne površi, površine S, može se tretirati kao vektor čiji je intenzitet jednak površini S, pravac normalan na S, a smer se poklapa sa usvojenim smerom normale na S.

Page 14: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

14

Neka pravougaona površ, predstavljena vektorom , zaklapa ugao savektorom brzine . U tom slučaju će kroz nju, za interval vremena dt proteći onoliko tečnosti koliko se nađe u zapremini kosog paralelopipeda:

dtv

S

v

v S

dtvSdV cosFluks vektora brzine je tada:

/smcos 3Svdt

dVv

Page 15: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

15

Proizvod intenziteta dva vektora i kosinusa ugla između njih predstavlja skalarni proizvod dva vektora.

Svv

Ukoliko brzina nije homogena onda se, nakon orjentacije površine S, ona izdeli na fizički male površi , koje su dovoljno male da se mogu smatrati ravnim, a vektor na svakoj od njih konstantnim.

v

Sd

v

S

Sd

v Fluks dv kroz uočenu površ računa

se po formuli za skalarni proizvod:Sd

Sdvd v

Ukupan fluks v kroz celu površ S, dobija se sumiranjem svih flukseva dv:

SS

vv Sdvd

Page 16: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

16

Gaussov zakon

Najelegantnija definicija Gausovog zakona bi bila: Električni fluks kroz bilo koju zatvorenu površinu jednak je ukupnom naelektrisanju koje je obuhvaćeno tom površinom, podeljenog dielektričnom konstantom 0.

Page 17: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

17

Integral se zove fluks vektora jačine električnog polja kroz površinu S, označava se E, a proporcionalan je broju linija električnog polja koje prodiru kroz tu površinu:

Konvencija: Fluks je pozitivan ako linije električnog polja izlaze iz površine S, a negativan ako utiču (ulaze) u nju.

Gausov zakon je naročito važan za određivanje električnog polja generisanih raspodelama naelektrisanja koje imaju neku simetriju.

0

ii

E

S

Q

E dS

2q , ,E E E

SS S

Cd D d S C D

m

Uopšteni Gaussov zakon: važi i za dielektrične sredine i vakum:

Page 18: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

18

Dokaz da je fluks vektora Ē tačkastog naelektrisanja Q isti ne samo za sferu čiji je centar u tom naelektrisanju, nego i kroz proizvoljnu zatvorenu površ koja obuhvata naelektrisanje Q

E

Page 19: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

19

Page 20: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

20

Primene Gaussovog zakona

Zamišljena lopta sa središtem na mestu taškastog naelektrisanja

Električno polje tačkastog naelektrisanja

Već poznat rezultat

Page 21: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

21

Električno polje naelektrisane šuplje kugle

Obuhvaćeno naelektrisanje =0

r < a

r > a

Obuhvaćeno naelektrisanje =Q

Page 22: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

22

Već poznat rezultat

Električno polje naelektrisane šuplje kugle

Page 23: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

23

Električno polje naelektrisane kugle sa homogenom prostornom raspodelom

Zbog homogenog prostora polje će izvan i unutar kugle biti simetrično i radijalno

Bez računanja ne možemo zaključiti o intenzitetu polja ni unutar ni izvan kugle

Page 24: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

24

Električno polje naelektrisane kugle sa homogenom

prostornom raspodelom

Page 25: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

25

Električno polje naelektrisane kugle sa homogenom prostornom raspodelom

Polje van kugle i na površini jednakog je intenziteta

kao da je svo naelektrisanje u središtu kugle

Page 26: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

26

Električno polje naelektrisane beskonačno dugačkog valjka

Primenimo Gaussov zakon za spoljašni zamišljeni

valjak

Page 27: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

27

Električno polje naelektrisane beskonačno dugačkog valjka

Page 28: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

28

Električno polje

naelektrisane ravne ploče

Polje je normalno na ravan i jednako u svim

tačkama polja

Primenimo Gaussov zakon za

spoljašni zamišljeni valjak

Page 29: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

29

Električno polje naelektrisane ravne ploče

x komponenta jačine polja pozitvno naelektrisane

ploče

Polje naelektrisane ravni normalno je ravan i konstantnog iznosa

Pole ne zavisi od udaljenosti od ploče

Polje menja smer na mestu položaja same ravni

Pri pozitivnom naelektrisanju polje je usmereno od ravni,

A pri negativnom naelektrisanju prema ravni

Page 30: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

30

Dve paralelne ravne ploče

naelektrisane jednakim ali suprotnim

površinskim naelektrisanjem

Superpozicija dva naelektrisana tela

Page 31: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

31

Još jedna superpozicija

Primer tri različito naelektrisana tela

Page 32: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

32

Odredite smjer sile na naelektrisanje q:

Page 33: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

33

Električno polje prikazano linijama sila stvaraju dva točkasta naelektrisanja Q1 Q2 .

Odredite odnose tih naelektrisanja

Page 34: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

34

Električno polje prikazano linijama sila stvaraju dva točkasta naelektrisanja Q1 Q2 .

Odredite predznake tih naelektrisanja

Page 35: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

35

Negativno naelektrisano tačkasto naelektrisanje -q nalazi se u blizini pozitivog naelektrisanja +Q i negativnog naelektisanja –4Q. Njihov prostorni raspored dat je na slici. Sila koja deluje na -q ima smjer:

Page 36: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

36

Ako znamo da vektor električnog polja u tački A ima prikazani smer, odredite predznake naelektrisanja:

Page 37: Elektrostatika Elektrostatički fluks Gaussova teorema · fluks homogenog vektorskog polja kroz neku uočenu površinu S jednak je proizvodu intenziteta vektora jačine električnog

37

Naelektrisana ravan i tačkasto naelektrisanje u tački T svaki za sebe stvaraju električno polje jednakog intenziteta. Odredite smjer rezultantnog vektora ja’ine električnog polja u tački T.