schoolМатематика
verifiedРешено AI
Решение задачи №329: Напряженность электрического поля
help_outlineУсловие задачи
Реши задачу: Решить с рисунками

lightbulbКраткий ответ
Напряженность электрического поля находится интегрированием вклада от малых элементов заряженного стержня. Учитывается только горизонтальная компонента напряженности из-за симметрии задачи.
Подробное решение
Задача №329
Дано:
\(l = 0,5\) м
\(\tau = 1,0 \cdot 10^{-6}\) Кл/м
\(a = 0,1\) м
\(k = 9 \cdot 10^9\) Н\(\cdot\)м\(^2\)/Кл\(^2\) (или \(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\))
Найти: \(E\) — ?
Решение:
Расположим стержень вдоль оси \(Oy\) от \(-\frac{l}{2}\) до \(+\frac{l}{2}\). Точка наблюдения находится на оси \(Ox\) на расстоянии \(a\) от начала координат.
Выделим на стержне малый элемент длиной \(dy\) с зарядом \(dq = \tau dy\). Напряженность поля \(dE\), создаваемая этим элементом в заданной точке:
\[dE = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{\tau dy}{a^2 + y^2}\]
где \(r = \sqrt{a^2 + y^2}\) — расстояние от элемента до точки.
Из соображений симметрии, компоненты напряженности, параллельные стержню (\(dE_y\)), от симметричных участков компенсируют друг друга. Результирующая напряженность \(E\) будет направлена перпендикулярно стержню (вдоль оси \(Ox\)):
\[dE_x = dE \cdot \cos\alpha\]
где \(\cos\alpha = \frac{a}{r} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}}\).
Тогда:
\[dE_x = k \frac{\tau a dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}}\]
Для нахождения полной напряженности проинтегрируем по всей длине стержня:
\[E = \int_{-l/2}^{l/2} \frac{k \tau a dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}} = k \tau a \left[ \frac{y}{a^2 \sqrt{a^2 + y^2}} \right]_{-l/2}^{l/2}\]
\[E = \frac{k \tau}{a} \left( \frac{l/2}{\sqrt{a^2 + (l/2)^2}} - \frac{-l/2}{\sqrt{a^2 + (-l/2)^2}} \right) = \frac{k \tau l}{a \sqrt{a^2 + (l/2)^2}}\]
Подставим значения:
\[E = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6} \cdot 0,5}{0,1 \cdot \sqrt{0,1^2 + 0,25^2}} = \frac{4500}{0,1 \cdot \sqrt{0,01 + 0,0625}} = \frac{4500}{0,1 \cdot 0,269} \approx 1,67 \cdot 10^5 \text{ В/м}\]
Анализ предельных случаев:
1) Если \(a \ll l\), то стержень можно считать бесконечно длинным. В формуле пренебрегаем \(a^2\) под корнем:
\[E \approx \frac{k \tau l}{a \cdot (l/2)} = \frac{2 k \tau}{a} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 a}\]
Напряженность убывает обратно пропорционально расстоянию \(a\).
2) Если \(a \gg l\), то стержень можно считать точечным зарядом \(Q = \tau l\). В знаменателе пренебрегаем \((l/2)^2\):
\[E \approx \frac{k \tau l}{a \cdot a} = \frac{k Q}{a^2}\]
Напряженность убывает обратно пропорционально квадрату расстояния \(a^2\).
Ответ: \(E \approx 1,67 \cdot 10^5\) В/м. При \(a \ll l\) поле ведет себя как поле нити (\(1/a\)), при \(a \gg l\) — как поле точечного заряда (\(1/a^2\)).