Режим тренировки Edu

Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.

Диэлектрик, помещенный во внешнее электрическое поле, поляризуется, т.е. происходит частичное смещение электрических зарядов (электронов и ядер). Вследствие чего на поверхности однородного диэлектрика возникают индуцированные (поляризационные) заряды, которые создают собственное электрическое поле, как внутри диэлектрика, так и вне его. Если силовые линии электрического поля везде на границе диэлектрика перпендикулярны этой границе, то напряженность электрического поля внутри диэлектрика оказывается в раз меньше, чем напряженность поля при отсутствии диэлектрика (где - диэлектрическая проницаемость диэлектрика).

В данном задании Вам необходимо продемонстрировать понимание описанного механизма изменения поля в диэлектрике.

Если электрические заряды распределены по поверхности, то удобно ввести такую характеристику зарядов, как их поверхностная плотность:

где - заряд, находящийся на малой площадке площади .

Во всех частях этого задания предполагается, что электрические заряды распределены по плоским поверхностям равномерно , а создаваемое ими электрическое поля является однородным. Т.е. краевыми эффектами следует пренебрегать.
Считайте, что вне диэлектриков находится вакуум.

1.1 Бесконечная равномерно заряженная с поверхностной плотностью заряда плоскость создает однородное электрическое поле, напряженности .

1.1 Используя формулу для емкости плоского конденсатора (2), выразите модуль напряженности электрического поля , создаваемого зарядами на плоскости, через их поверхностную плотность .

1.2 В однородное электрическое поле напряженности помещена незаряженная плоскопараллельная пластина, изготовленная из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью . Силовые линии поля перпендикулярны пластине.

1.2 Найдите поверхностную плотность индуцированных зарядов на пластине . Выразите значение этой плотности а) через напряженность поля вне пластины; б) через напряженность поля внутри пластины.

1.3 Силовые линии электрического поля перпендикулярны плоской границе однородного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью (нижняя граница находится бесконечно далеко). Над диэлектриком напряженность поля равна .

1.3 Найдите поверхностную плотность индуцированных на границе зарядов . Выразите ее через напряженность поля внутри диэлектрика .

1.4 Плоский конденсатор состоит из двух проводящих параллельных пластин площади , находящихся на расстоянии друг от друга, которое значительно меньше размеров пластин. Между пластинами находится непроводящая плоскопараллельная пластинка толщины , расположенная параллельно пластинам-обкладкам конденсатора. На обкладках конденсатора равномерно распределены электрические заряды, поверхностные плотности которых равны .

1.4.1 Найдите поверхностные плотности зарядов на поверхностях диэлектрической пластинки (укажите знаки этих зарядов).

1.4.2 Найдите электрическую емкость этого конденсатора .

1.4.3 Найдите давление, которое оказывает электрическое поле на одну из граней диэлектрической пластинки. Укажите, растягивается или сжимается пластинка под действием электрического поля.

2.1 Силовые линии однородного электрического поля напряженности образуют угол с нормалью к плоской границе диэлектрика с диэлектрической проницаемостью . Внутри диэлектрика вектор напряженности однородного электрического поля направлен под углом к нормали к границе диэлектрика.

2.1.1 Получите «закон преломления» силовых линий, т.е. соотношение, связывающее углы и диэлектрическую проницаемость .

2.1.2 Найдите отношение модулей напряженностей полей как функцию диэлектрической проницаемости и угла .

2.2 Диэлектрическую пластину конденсатора, описанного в п. 1.4, повернули на угол .

2.2.1 Найдите емкость конденсатора с повернутой пластиной.

2.2.2 Найдите относительное изменение емкости конденсатора при повороте пластины на малый угол . ( - емкость конденсатора, найденная в п. 1.4.2.

Примечание. Считайте, что при повороте пластины распределение зарядов на обкладках конденсатора и на гранях диэлектрической пластины остается равномерным, а электрическое поле в зазорах между обкладками пластинкой остается однородными перпендикулярным обкладкам конденсатора.