Survey
* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project
* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project
The electric field Submitted by: I.D. 040460479 The problem: An isolated electrical wire is charged uniformly with charge q and bent into a circular shape (radius R) with a small hole b R (where b is the arc length). What is the electrical field in the middle of the circle? The solution: The simple solution is to use superposition. The electric field in the middle of a complete ring is, of course, zero. Now we’ll sum up the field of a complete ring with the field of a very small wire of the same size and shape as the hole but with a negative charge. ~ = kλb x̂ Because b R the wire can be taken as a negative point charge and, therefore, the field is E R2 q (when we take the hole to be on the X axis and λ = 2πR ). It is also possible to calculate the field directly. Taking ~r = (0, 0, 0) and ~r0 = (R cos θ, R sin θ, 0) we have kdq (−R cos θ, −R sin θ, 0) R3 dq = λRdθ Z −α kλ kλRdθ0 ~ (−R cos θ0 , −R sin θ0 , 0) = (2 sin α, 0, 0) E = 3 R R α ~ = dE (1) (2) (3) where ±α are the angles of the edges of the bent wire (or, the upper and lower limits of the hole). Since b R we can approximate tan α ' sin α = b/2 R . Substituting into the expression for the field we obtain ~ = kλb x̂ E R2 (4) 1 :`ed aeyigd .orhnd lr divxbhpi` ici lr dcy aygl epilr Z E= 0 L ~ = E î E kdq kλ1 dx dE = 2 = r (P − x)2 L kλ1 dx kλ1 kλ1 kλ1 − = = 2 (P − x) P −x 0 P −L P jxhvp ,ipyd hend lr lrety gekd z` aygl zpn lr , P mewina dcyd z` mircei epgp`yk eiykr :divxbhpi` zeyrl F~ = F î ~ F~ = Eq kλ1 kλ1 − λ2 dx dF = Edq = x−L L Z 3L F = 2L kλ1 kλ1 − x−L x λ2 dx = kλ1 λ2 (ln(x − L) − ln(x))3L 2L F = kλ1 λ2 ln 1 2L · 2L 4 = kλ1 λ2 ln 3L · L 3 2419 :פתרון .א dq = σ0 sin φrdrdφ ∫2π ∫R Qtotal = σ0 sin φrdrdφ = 0 0 0 .ב ⃗r = z ẑ ⃗r′ = rr̂ = r(cos φ, sin φ, 0) dq = σ0 sin φrdrdφ ∫2π ∫R kσ0 sin φrdrdφ ⃗ r) = E(⃗ · (−r cos φ, −r sin φ, z) (r2 + z 2 )3/2 0 0 .y השדה הוא אפס לכן נתעניין רק בכיווןz וצירx בציר ∫2π ∫R Ey = − [ kσ0 sin2 φr2 drdφ = −πkσ0 (r2 + z 2 )3/2 r] x= z 0 0 ∫R (r2 + z 2 − z 2 )dr (r2 + z 2 )3/2 0 ∫R/z 1 1 − dx 2 1/2 (1 + x ) (1 + x2 )3/2 0 [ ]R/z x −1 = −πkσ0 sign(z) sinh (x) − √ 1 + x2 0 [ ] R/z = −πkσ0 sign(z) sinh−1 (R/z) − √ 1 + R2 /z 2 = −πkσ0 sign(z) הדרך הקשה נפתח לפי טיילור את התוצאה הסופית בסעיף, אפשר לפתור בשני דרכים.ג :הקודם x << 1 x3 sinh (x) ≈ x − 6 x3 x √ ≈x− 2 1 + x2 −1 ] R3 R R3 R3 R3 R − 3 − + 3 = −πkσ0 sign(z) 3 = −πkσ0 ⇒ Ey ≈ −πkσ0 sign(z) z 6z z 2z 3z 3|z|3 [ א 2419 הדרך היותר פשוטה להתחיל חזרה באינטגרל ולפתח את האינטגרנט ולקבל את התשובה בקלות: kσ0 sin2 φr2 drdφ R3 = −πkσ 0 |z|3 3|z|3 ∫2π ∫R 0 kσ0 sin2 φr2 drdφ ≈− (r2 + z 2 )3/2 0 ∫2π ∫R Ey = − 0 0 יש לציין כי המטען מתפלג לשנים כאשר חצי חיובי וחצי שלילי לפי פונקציית הסינוס, שזה אנלוג לדיפול ,וכמו בדיפול כאשר אנחנו רחוקים מאוד אנחנו מקבלים התנהגות של חזקה שלישית מהמרחק מהדיפול .וכך גם קיבלנו. ב 2414 נתונה דיסקה מלאה ודקה הנמצאת במישור x − yומרכזה בראשית. רדיוס הדיסקה Rונתון כי צפיפות המטען עליה היא .σ(ϕ) = σ0 cos2 ϕ .1מצאו את השדה לאורך ציר z .2איך יראה השדה בגבול ?z R פתרון סעיף 1 השדה החשמלי מוגדר לפי: ˆ kdq = )~ r ~(E ) · (~r − ~r0 |~r − ~r0 |3 ̂~r = z z )~r0 = rr̂ = r(cos ϕ, sin ϕ, 0 dq = σ(ϕ)rdrdϕ = σ0 cos2 ϕrdrdϕ kσ0 cos2 ϕrdrdϕ )̂· (z ẑ − rr (r2 + z 2 )3/2 ˆ R 2π ˆ = )~ z ~(E 0 0 נחשב את האינטגרל על הזויות ˆ 2π cos2 ϕdϕ = π 0 2π ˆ cos3 ϕdϕ = 0 0 2π ˆ cos2 ϕ sin ϕdϕ = 0 0 קיבלנו כי התרומה תיהיה רק בכיוון z rdr ˆ )· (z (r2 + z 2 )3/2 החלפת משתנים r z R ˆ ~ z ) = πkσ0 z ~(E 0 =x R/z xdx ˆ = πkσ0 sign(z) − √ 1 · ( )z ̂z (1 + x2 )3/2 1 + x2 0 1 R/z ˆ )~ z ) = πkσ0 sign(z ~(E 0 # " 1 ~ z ) = πkσ0 sign(z) 1 − p ~(E ̂z 1 + R2 /z 2 סעיף 2 ניקח את z Rונשתמש בפיתוח טיילור )πkσ0 R2 sign(z ̂z 2z 2 # ≈ ̂z x 2 1 1 + R2 /z 2 ≈1− √1 1+x " ~ E(~z) = πkσ0 sign(z) 1 − p קיבלנו תלות לפי המרחק מציר zבריבוע הדומה למטען נקודתי וכך באינסוף הדיסקה הינה נקודתית 2