Ричард Фейнман - 5a. Электричество и магнетизм

Тут можно читать онлайн Ричард Фейнман - 5a. Электричество и магнетизм - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: sci-phys. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    5a. Электричество и магнетизм
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    неизвестно
  • Год:
    неизвестен
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    4/5. Голосов: 101
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 80
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Ричард Фейнман - 5a. Электричество и магнетизм краткое содержание

5a. Электричество и магнетизм - описание и краткое содержание, автор Ричард Фейнман, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru

5a. Электричество и магнетизм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

5a. Электричество и магнетизм - читать книгу онлайн бесплатно, автор Ричард Фейнман
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

(6.13)

Эта формула справедлива для диполя произвольной ориентации и положения, если r — вектор, направленный от диполя к ин­тересующей нас точке.

Если нас интересует электрическое поле диполя то нужно взять градиент j - фото 51

Если нас интересует электрическое поле диполя, то нужно взять градиент j. Например, z-компонента поля есть - d j /dz. Для диполя, ориентированного вдоль оси z, мы можем исполь­зовать (6.9):

Фиг 64 Электрическое поле диполя или 614 А х и y компоненты равны - фото 52

Фиг. 6.4. Электрическое поле диполя.

или 614 А х и y компоненты равны Из этих двух компонент можно - фото 53

или

(6.14)

А х- и y -компоненты равны

Из этих двух компонент можно составить компоненту перпендикулярную к оси z - фото 54

Из этих двух компонент можно составить компоненту, пер­пендикулярную к оси z, которая называется поперечной компонентой E ^:

или 615 Поперечная компонента Е лежит в плоскости ху и направлена прямо - фото 55

или

615 Поперечная компонента Е лежит в плоскости ху и направлена прямо от оси - фото 56

(6.15)

Поперечная компонента Е ^лежит в плоскости ху и направ­лена прямо от оси диполя. Полное поле, конечно, равно

Поле диполя меняется обратно пропорционально кубу расстояния от диполя На оси - фото 57

Поле диполя меняется обратно пропорционально кубу рас­стояния от диполя. На оси при 6 =0 оно вдвое сильнее, чем при 9 =90°. При обоих этих углах электрическое поле обладает только z-компонентой. Знаки ее при 2=0 и при z=90° проти­воположны (фиг. 6.4).

§ 3. Замечания о векторных уравнениях

Здесь, пожалуй, уместно сделать общее замечание, касаю­щееся векторного анализа. Хотя его теоремы и доказаны в общем виде, однако, приступая к расчетам и анализу какой-либо за­дачи, следует с толком выбирать направление осей координат. Вспомните, что когда мы вычисляли потенциал диполя, то ось выбиралась не как попало, а мы направили ее по оси диполя.

Это намного облегчило нашу задачу. Потом уже уравнения были переписаны в векторной форме и сразу перестали зависеть от выбора системы координат. Теперь стало возможным выби­рать какую угодно систему координат, зная, что формула от­ныне всегда будет справедлива. Вообще нет смысла вводить произвольную систему координат, где оси направлены под ка­ким-то сложным углом, если можно в данной задаче выбрать систему получше, а уже в самом конце выразить результат в виде векторного уравнения. Так что старайтесь использовать то преимущество векторных уравнений, что они не зависят ни от какой системы координат.

С другой стороны если вы хотите подсчитать дивергенцию какогото вектора то - фото 58

С другой стороны, если вы хотите подсчитать дивергенцию какого-то вектора, то вместо того, чтобы смотреть на у·Е и вспоминать, что это такое, лучше расписать это в виде

Если вы затем вычислите по отдельности х-, у- и z-компоненты электрического поля и продифференцируете, то получите иско­мую дивергенцию. Часто при этом испытывают такое чувство, как будто произошло что-то некрасивое — словно, расписав вектор покомпонентно, потерпели неудачу; все время кажется, будто все действия надо проделывать только с векторными опе­раторами С. Но часто от них нет никакого проку. Когда вы впер­вые сталкиваетесь с какой-то новой задачей, то, как правило, полезно расписать все в компонентах, чтобы удостовериться, что вы правильно представляете себе, что происходит. Нет ничего некрасивого в том, что в уравнения подставляются числа, и нет ничего неприличного в том, чтобы подставлять производные на место причудливых символов. Наоборот, в этом-то и проявляется ваша мудрость. Конечно, в специальном журнале статья будет выглядеть гораздо приятнее (да и понят­нее), если все записано в векторном виде. Но там надо эконо­мить еще и место.

§ 4. Диполъный потенциал как градиент

Мы хотели бы теперь отметить любопытное свойство формулы диполя 613 - фото 59

Мы хотели бы теперь отметить любопытное свойство формулы диполя (6.13). Потенциал можно записать также в виде

(6.16)

Действительно, вычислив градиент 1/r, вы получите

и 616 совпадет с 613 Фиг 65 Потенциал в точке Р от точечного - фото 60

и (6.16) совпадет с (6.13).

Фиг 65 Потенциал в точке Р от точечного заряда поднятого на Dz над началом - фото 61

Фиг. 6.5. Потенциал в точке Р от точечного заряда, поднятого на Dz над началом координат, равен потенциалу в точке Р' (на D z ниже Р) того же заряда, но помещенного вначале координат.

Как мы догадались об этом? Мы просто вспомнили, что e r/r 2уже появлялось в формуле для поля точечного заряда и что поле — это градиент потенциала, изменяющегося как 1/r.

Существует и физическая причина того, что дипольный по­тенциал может быть записан в форме (6.16). Пусть в начало коор­динат помещен точечный заряд q . Потенциал в точке Р(х, у, z) равен

5a Электричество и магнетизм - изображение 62

Множитель 14pe 0опустим а в конце мы его можем снова вставить Если заряд - фото 63

(Множитель 1/4pe 0опустим, а в конце мы его можем снова вста­вить.) Если заряд + q мы сдвинем на расстояние Dz, то потен­циал в точке Р чуть изменится, скажем на Dj +. На сколько же именно? Как раз на столько, на сколько изменился бы потен­циал, если б заряд оставили в покое, а Р сместили на столько же вниз (фиг. 6.5). Иначе говоря,

где Dz означает то же, что и d/2 . Беря j 0=q/r, мы получаем для потенциала положительного заряда

617 Повторяя те же рассуждения с потенциалом отрицательного заряда можно - фото 64

(6.17)

Повторяя те же рассуждения с потенциалом отрицательного заряда можно написать - фото 65

Повторяя те же рассуждения с потенциалом отрицательного заряда, можно написать

(6.18)

А общий потенциал—просто сумма (6.17) и (6.18):

619 При других расположениях диполя смещение положительного заряда можно - фото 66

(6.19)

При других расположениях диполя смещение положительного заряда можно - фото 67

При других расположениях диполя смещение положи­тельного заряда можно изобразить вектором Dг +, а уравне­ние (6.17) представить в виде

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Ричард Фейнман читать все книги автора по порядку

Ричард Фейнман - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




5a. Электричество и магнетизм отзывы


Отзывы читателей о книге 5a. Электричество и магнетизм, автор: Ричард Фейнман. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x