Поток вектора через поверхность. Применение теоремы Гаусса как метод расчета полей в симметричных случаях
М.И. Векслер, Г.Г. Зегря
Для решения задач применяется выражение
|
|
= |
qinside |
представляющее
собой комбинацию уравнения Максвелла с теоремой Гаусса: 
-
собственно теорема Гаусса, 
-
уравнение Максвелла (
).
Eсли
-
некоторый вектор, то 
- поток вектора через
поверхность. В частности, в вышеприведенном выражении стоит поток вектора 
.
Векторный элемент площади 
. Орт нормали 
зависит
от геометрии задачи:
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Задача.
Заряд q расположен в точке (0, 
через
круг радиуса R c центром в начале координат, лежащий в плоскости xy.
Решение: В плоскости xy зарядом создается поле
|
|
При
вычислении потока нам потребуется величина 
,
где 
-
вектор нормали к кругу, который во всех точках ориентирован одинаково, а именно
по 
или
.
Примем для определенности
|
|
Тогда,
поскольку 
, а 
,
имеем:
|
|
В последнем выражении сделан переход к полярным координатам: r - это расстояние от начала координат в плоскости xy. Теперь можно производить интегрирование по площади круга:
|
Φ |
= |
|
|
|
= |
|
||
|
= |
|
Задача.
Вычислить поток вектора 
через
сферу радиуса R.
Ответ: Φ = 4π Ra
Теорема
Гаусса верна всегда (это математический закон), но помогает только в
симметричных случаях, когда очевидна геометрия поля. В декартовом случае заряд
должен изменяться только вдоль одной координаты (например x), в цилиндрическом
- только в зависимости от удаления от оси цилиндра r, а в сферическом тоже
только от r, но r - удаление от центра шара. Тогда при правильном выборе
гауссовой поверхности поток вычисляется очень просто, так как 
параллелен
вектору на
части поверхности и ортогонален ему на другой её части.
|
|
Выбор гауссовой поверхности при расчете поля в точке x (или r):
- плоскостная геометрия: цилиндрическая поверхность любой формы сечения yz и любой его площади (S), занимающая область (–∞... x) вдоль оси x;
- сферическая геометрия: сфера радиуса r
- цилиндрическая геометрия: цилиндрическая поверхность круглого сечения радиуса r, имеющая произвольную длину L вдоль оси z.
|
|
= |
Dr(r)· 4π r2 – сферическая геометрия |
|
|
Dr(r)· 2π r L – цилиндрическая |
|||
|
Dx(x) · S – Dx(–∞)· S – плоская геометрия |
Dx(–∞)≠ 0 только в некорректных задачах. При этом Dx (–∞) = –qinside(x = +∞)/2S.
Как записать qinside для разных геометрий? Если мы различаем между зарядами ρ, σ, λ, q (то есть не пытаемся всё свести к ρ, приписывая ему и бесконечные значения), то
|
qinside |
= |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
qc
- точечный заряд в центре, σi - заряды концентрических сфер радиусов Ri
(таких сфер может быть произвольное количество), а 
интегрирует
объемный заряд. Аналогично в другой геометрии: λa - заряженная нить по оси
цилиндра z, σi - заряды цилиндров радиусов Ri.
|
|
Задача. Пластина ширины 2a (ее ε≈ 1) заряжена как ρ(x) = α x2; при x = 0 (центр пластины) φ = 0. Найти φ(x), применяя теорему Гаусса.
Решение: Начать следует с нахождения поля как функции координаты Ex(x). Берем гауссову поверхность в виде цилиндрической поверхности, занимающей область (–∞... x) вдоль оси x и имеющей площадь сечения S в плоскости yz.
Поскольку
|
|
мы имеем выражение теоремы Гаусса в виде
|
|
= |
|
В зависимости от того, в какой диапазон попадает x (x<–a, –a<x<a, x>a), левая часть дает
|
|
= |
|
|
|
= |
|
||
|
= |
0, x<–a |
Подставляя qinside в теорему Гаусса, с учетом Dx = ε0Ex получаем поле:
|
|
Теперь можно найти φ c учетом условия φ|x = 0 = 0, применяя формулу
|
|
в которой x может быть как больше, так и меньше нуля. Соответственно, для каждого из трех отрезков, на которых найдено Ex, получаем:
|
φ(x) |
= |
|
|
|
= |
|
||
|
= |
|
Как видим, в итоге получается тот же результат, который был ранее получен путем решения уравнения Пуассона.
Задача. Имеются две концентрические заряженные сферы (σ1, R1 и σ2, R2). Найти Er(r) и φ(r).
Решение: По теореме Гаусса,
|
qinside = 4π r2 Dr(r) = 4π ε0 r2 Er |
причем
|
qinside |
= |
0 при r<R1 |
|
|
4πσ1R12 при R1<r<R2 |
|||
|
4πσ1R12+4πσ2R22 при r>R2 |
Cоответственно, поле на каждом из участков будет
|
Er |
= |
0 при r<R1 |
|
|
|
|||
|
|
При
вычислении потенциала мы должны вычислить интеграл 
.
При этом необходимо правильно выписывать Er на каждoм участке:
|
φ(r) |
= |
|
|
|
= |
|
||
|
φ(r) |
= |
|
|
|
= |
|
||
|
φ(r) |
= |
|
|
|
= |
|
В этих выражениях для φ(r) возможны очевидные алгебраические упрощения, но мы оставим их в таком виде, поскольку в дальнейших задачах они нам потребуются именно такими.
|
|
Задача. Имеется равномерно заряженный по объему (ρ0) бесконечно длинный цилиндр круглого сечения радиуса R. Найти поле Er(r) и потенциал φ(r); при вычислении потенциала положить φ|r = 0 = 0.
Решение: В цилиндрической системе координат при наличии только объемного заряда имеем:
|
|
= |
Dr(r)· 2π r L = qinside |
|
|
qinside |
= |
|
Здесь L - произвольно выбранная длина вдоль оси цилиндра, которая далее сокращается. При вычислении qinside необходимо раздельно рассматривать случаи r<R и r>R:
|
qinside |
= |
|
|
|
|
После этого, так как Dr = ε0Er, получаем поле:
|
Er(r) |
= |
|
|
|
Er(r) |
= |
|
Потенциал находится интегрированием Er с оговоренным в задаче условием φ|r = 0 = 0:
|
|
|
φ(r) |
= |
|
|
|
φ(r) |
= |
|
|
|
= |
|
Из вида получившегося φ(r) ясно, что на бесконечности потенциал оказывается бесконечным. Это следствие некорректности ситуации: описанный в задаче цилиндр имеет бесконечную длину и несет бесконечный суммарный заряд, чего на практике быть не может. Чтобы избежать проблем, возникающих при естественном условии φ|r = ∞ = 0, искусственно задано φ|r = 0 = 0.
Список литературы
1. И.Е. Иродов, Задачи по общей физике, 3-е изд., М.: Издательство БИНОМ, 1998. - 448 с.; или 2-е изд., М.: Наука, 1988. - 416 с.
2. В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин, Сборник задач по электродинамике (под ред. М.М. Бредова), 2-е изд., М.: Наука, 1970. - 503 с.
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://edu.ioffe.ru/r
Дата добавления: 17.03.2011
