Cтраница 2
Если заряженный металлический шарик привести в соприкосновение с внешней поверхностью другого проводника, то заряд перераспределяется между шариком и проводником так, чтобы их потенциалы стали равными. Иначе обстоит дело, если шарик привести в соприкосновение с внутренней поверхностью полого проводника. При этом также происходит выравнивание потенциалов шарика и проводника, но так как внутри проводника не может быть избыточных зарядов, то весь заряд шарика передается проводнику и распределяется по внешней поверхности последнего. [16]
Измерение потенциала в воздухе с помощью зонда. [17] |
Поэтому возникнет сильное искажение первоначального поля и его эквипотенциальные поверхности и силовые линии существенно изменятся. Электрометр и в этом случае, как и всегда, покажет потенциал стрелки относительно корпуса, равный потенциалу шарика относительно земли. [18]
Поэтому возникнет сильное искажение первоначального поля и его эквипотенциальные поверхности и линии напряженности существенно изменятся. Электрометр и в этом случае, как и всегда, покажет потенциал стрелки относительно корпуса, равный потенциалу шарика относительно земли. [19]
Если заряженный металлический шарик привести в соприкосновение с поверхностью какого-нибудь проводника, то заряд шарика частично передается проводнику. Шарик разряжается до тех пор, пока его потенциал не станет равным потенциалу проводника. Иначе обстоит дело, если шарик привести в соприкосновение с внутренней поверхностью полого проводника. При этом также происходит выравнивание потенциалов шарика и проводника. Но так как внутри проводника не должно быть избыточных зарядов, то весь заряд шарика передается проводнику и распределяется по внешней поверхности последнего. [20]
Для исследования потенциала электростатического поля в газе можно воспользоваться пламенным зондом, представляющим собой небольшую стеклянную газовую горелку, в пламя которой введен заостренный конец тонкой проволоки. Острие проволоки помещают в исследуемую точку поля, создаваемого заряженным телом. В пламени горелки возникает большое число ионов. Индуцированный на острие проволоки отрицательный заряд ( если заряд тела, создающего поле, положителен) нейтрализуется положительными ионами, которые оседают на острие до тех пор пока, его потенциал не станет равным потенциалу в исследуемой точке поля. При этом движение зарядов вдоль проволоки прекратится и потенциал шарика электрометра также будет равным потенциалу в той точке поля, где находится острие проволоки. [21]
Во всех электрометрах подвижная часть представляет собой заряженное электричеством тело, потенциал которого отличается от потенциала некоторых закрепленных частей, расположенных вокруг него. Если, как в методе Кулона, используется изолированное тело, обладающее некоторым зарядом, то именно этот заряд и является прямым объектом измерения. Мы можем, однако, с помощью тонких проволочек соединить шарики Кулонова электрометра с другими проводниками. Тогда заряды на шариках будут зависеть от величины потенциала этих проводников и от потенциала камеры прибора. Заряд на каждом шарике будет приблизительно равен произведению его радиуса на превышение потенциала шарика над потенциалом камеры прибора при условии, что радиусы шариков малы в сравнении с их расстоянием друг от друга и в сравнении с их расстояниями до стенок и отверстий камеры. [22]