Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Samankaltaiset tiedostot
Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

Coulombin laki ja sähkökenttä

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

FY6 - Soveltavat tehtävät

&()'#*#+)##'% +'##$,),#%'

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

Sähköstatiikka ja magnetismi

VIELÄ KÄYTÄNNÖN ASIAA

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

SMG KENTTÄ JA LIIKKUVA KOORDINAATISTO

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

Jakso 5. Johteet ja eristeet Johteista

a) Lasketaan sähkökenttä pallon ulkopuolella

Kertausta. Haarto & Karhunen.

Sähköpotentiaali. Haarto & Karhunen.

DEE Sähkötekniikan perusteet

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 5 Laskuharjoitus 2 / Coulombin laki ja sähkökentänvoimakkuus

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause

Eristeet. - q. Johdannoksi vähän sähköisestä dipolista. Eristeistä

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto

Sovelletun fysiikan pääsykoe

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

4. Gaussin laki. (15.4)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KYSYMYS: Lai*akaa varaukset järjestykseen, posi9ivisesta nega9ivisempaan.

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

TÄSSÄ ON ESIMERKKEJÄ SÄHKÖ- JA MAGNETISMIOPIN KEVÄÄN 2017 MATERIAALISTA

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

1240eV nm. 410nm. Kun kappaleet saatetaan kontaktiin jännite-ero on yhtä suuri kuin työfunktioiden erotus ΔV =

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Jakso 8. Ampèren laki. B-kentän kenttäviivojen piirtäminen

1.1 Magneettinen vuorovaikutus

Fy06 Koe ratkaisut Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/13

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

1 Voima ja energia sähköstatiikassa

Fysiikka 6. kertaustehtävien ratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Sähkömagnetismia. Coulombin laki väliaineessa Eristeessä vuorovaikutus on heikompi kuin tyhjiössä. Varaus on kvantittunut suure eli, missä n = 1,2,3

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut.

VUOROVAIKUTUS JA VOIMA

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Sähköstatiikka ja magnetismi Kondensaattorit ja kapasitanssi

5 Kentät ja energia (fields and energy)

Työ 4547B S4h. SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT

Magneettikentät ja niiden määrittäminen

STATIIKKA. TF00BN89 5op

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori!

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet (mat/fys/kem suunt.), luento 1 Kari Sormunen

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Potentiaali ja sähkökenttä: pistevaraus. kun asetetaan V( ) = 0

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi

Potentiaali ja potentiaalienergia

Fysiikan perusteet 2

Tfy Fysiikka IIB Mallivastaukset

a P en.pdf KOKEET;

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, luento Kari Sormunen

FYSIIKAN HARJOITUSKOE I Mekaniikka, 8. luokka

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

RTEK-2000 Statiikan perusteet. 1. välikoe ke LUENTOSALEISSA K1705 klo 11:00-14:00 sekä S4 klo 11:15-14:15 S4 on sähkötalossa

SATE2180 Kenttäteorian perusteet syksy / 5 Laskuharjoitus 5 / Laplacen yhtälö ja Ampèren laki

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta

1 Johdanto Mikä tämä kurssi on Hieman taustaa Elektrodynamiikan perusrakenne Kirjallisuutta... 8

12. Eristeet Vapaa atomi

Nyt n = 1. Tästä ratkaistaan kuopan leveys L ja saadaan sijoittamalla elektronin massa ja vakiot

Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 3 Kevät E 1 + c 2 m 2 = E (1) p 1 = P (2) E 2 1

5-2. a) Valitaan suunta alas positiiviseksi. 55 N / 6,5 N 8,7 m/s = =

LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Luvun 5 laskuesimerkit

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit laskuharjoitukseen 3 /

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Luento 10: Työ, energia ja teho

22. SÄHKÖSTATIIKKA Sähkövaraus, Q, q

Luku 5. Johteet. 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään E = 0 E = 0 E = 0

Transkriptio:

ysiikka 1 Coulombin laki ja sähkökenttä Antti Haarto 7.1.1

Sähkövaraus Aine koostuu Varauksettomista neutroneista Positiivisista protoneista Negatiivisista elektroneista Elektronien siirtyessä voi syntyä positiivisia tai negatiivisia ioneja Positiiviset ja negatiiviset sähkövaraukset Samanmerkkiset karkottavat toisiaan Erimerkkiset vetävät toisiaan puoleensa

Varaus Kvantittunut Alkeisvarauksen e kerrannaisia: Q Ne e 1,6 1-19 C Yksikkö coulombi, C Kokonaissähkövaraus on vakio Varaukset voivat kuitenkin siirtyä esim. Hankauksessa Läpilyönneissä Aineiden sähkönjohtavuus Metallit hyviä Puolijohteet kohtalaisia Eristeet erittäin huonoja

Coulombin laki Varausten välinen voima on suoraan verrannollinen varausten tuloon kääntäen verrannollinen varausten välisen etäisyyden neliöön Q1Q k, missä k r 1 4πε r + Q 1 Q + +

Väliaineen permittiivisyysεon tulo ε ε ε r Suhteellinen permiittiivisyysε r Tyhjiön permittiivisyysε 8,85 1-1 C /(Nm ) Ilman suhteellinen permittiivisyysε r 1, jolloin kerroin k 9, 1 9 Nm /C Jos varauksia on useita, niin niiden aiheuttanat voimat lasketaan yhteen vektorisummana.

Esimerkki Kuinka suuri kokonaisvoima vaikuttaa keskimmäiseen varaukseen? r + 1,1 m + r, m Q 1 1, nc Q, nc Q 3-3, nc k 9, 1 1 3 9 Q Q k Q Q k 1 r1 3 r Nm C 1,8 µ N 1,35 µ N + 1 3 1 + 3 1,8 µ N + 1,35 µ N 3,15 µ N

Sähkökenttä Jokainen varaus luo ympärilleen sähkökentän. Kaikki varaukset kokevat sähkökentän samanlaisena. Sähkökentän voimakkuus jossakin pisteessä on tässä pisteessä olevaan varattuun hiukkaseen vaikuttava voima jaettuna hiukkasen varauksella q. E q qe

Sähkökentän voimakkuus E on vektorisuure. Se on samansuuntainen sen positiiviseen varaukseen aiheuttaman voiman kanssa ja vastakkaissuuntainen sen negatiiviseen varaukseen aiheuttaman voiman kanssa. E + E

Pistemäisen sähkövarauksen aiheuttama sähkökenttä Varaus Q aiheuttaa testivaraukseen q voiman 1 Qq 4 πε r Qq Siten sähkökentän voimakkuus E testivarauksen q kohdalla on 1 Q E 4 πε r k k r Q r

Esimerkki Kuinka suuren sähkökentän voimakkuuden varaukset Q Q 3 aiheuttavat varauksen Q 1 kohdalla? ja Q 1, nc + r 1,1 m Q 1, nc + 1 9 Nm k 9, 1 r, m C Q1Q Q 3-3, nc 1 k 1,8 µ N r 1 + 13 α arctan 1 13,5 µ N 53,1 13 k 1 Q Q 1 3 r 1,35 µ N + α 3 E Q 1,5 µ N, nc 115 N C suuntakulma sama : α 53,1 11 N C

Useampien varausten aiheuttama sähkökentän voimakkuus saadaan yksittäisten varauksien aiheuttamista sähkökentän voimakkuuksista niiden vektorisummana. Jatkuvan varausjakautuman aiheuttama sähkökentän voimakkuus saadaan myös summana (integraalina). dq r P r de 1 dq de r 4πε r 1 dq E r 4πε r

Sähkökentän kenttäviivat Kenttäviivat (-vektorit) Lähtevät positiivisesta varauksesta Päättyvät negatiiviseen varaukseen Viivojen lukumäärä verrannollinen varauksen kokoon Kentän suunta sama kuin viivojen suunta Sähkökentän voimakkuutta kuvaa viivojen suhteellinen tiheys. Kenttäviivat eivät Kenttä voimakkain, kun viivat ovat lähimpänä toisiaan. katkea leikkaa toisiaan

Varatun hiukkasen liike sähkökentässä Sähkökenttä kohdistaa varattuun hiukkaseen voiman, joka aiheuttaa hiukkaselle kiihtyvyyden qe ma a qe m Tasaisessa sähkökentässä hiukkasen kiihtyvyys on vakio ja sen liikkeeseen voidaan soveltaa tasaisesti muuttuvan liikkeen yhtälöitä.

Tasaisesti muuttuvan liikkeen yhtälöt v v + at x v k t v + v t x + 1 v t at v v + ax

Esimerkki: Kahden metallilevyn välissä on homogeeninen sähkökenttä, jonka voimakkuus on 16 N/C. Elektroni lähtee negatiiviselta levyltä ja levyjen välimatka on,1 m. Laske elektronin a) kiihtyvyys, b) nopeus, sen törmätessä positiiviseen levyyn ja c) siirtymiseen kulunut aika. + E a - x Elektronille massa, m 9,1 1 varaus, q 1,6 1 alkunopeus, v m/s -31-19 kg C b) v v v v + ax + ax 8, 1 6 m/s a) a qe qe m ma,8 1 15 m/s c) v v t + at v v a,9 1 9 s