システム奮闘記:その105

電気双極子



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(2016年5月22日に掲載)

2つの電荷が作る電気双極子の求め方

 電気双極子とは、プラスの電荷と、マイナスの電荷が対になっている事だ。  話だけ見ると、どーでも良さそうに思えてしまうが、ここを知らないと  物質中の電場や分極の話が理解できない上  物性物理に進む事ができなくなる  ので重要な部分なのだ。
電子双極子
電気双極子とは、プラスの電荷と、マイナスの電荷が対になっている
プラスの電荷と、マイナスの電荷が非常に近い所にある。
空間全体として電荷はゼロになるのだが、プラスの電荷と
マイナスの電荷がある事で、電場と電位は生まれるのだ。

電気双極子が作る電場

 まずは電気双極子が作り出す電場を求めてみる事にする。
電気双極子が作り出す電場
電気双極子が作り出す電場
2つの電荷が作る電場を足し合わせた物が、その位置での電場になる。

 以下のように電場を計算をする。

電気双極子が作り出す電場を計算する
電気双極子が作り出す電場を計算する
2つの電荷との距離が短いのが前提なのでテイラー展開が使える。
テイラー展開を使って、近似計算をするので、式が簡素化できる。

 ところで上の式の展開で出てきた

 p = qd

 なのだが、この式の「p」こそ

 電気双極子モーメント

 なのだ。

電気双極子が作る電位ポテンシャル

 次に2つの電荷が作る電位を求める。
電気双極子が作る電位
電気双極子が作る電位
個々の電荷が作る電位を足し合わせた物になる。

 以下のように計算する。

電気双極子が作る電位を計算する
電気双極子が作る電位を計算する
2つの電荷との距離が短いのが前提なのでテイラー展開が使える。
テイラー展開を使って、近似計算をするので、式が簡素化できる。

計算過程で電気双極子モーメントがでてきた。
これは重要な式になるので覚える必要があるのだ。

 電気双極子が作る電位は

 電気双極子モーメントで表現される

 のだ。


電磁気学入門の目次
電磁気学入門:目次
スカラーとベクトル 簡単なスカラーとベクトルの話です。
ベクトルは方向と大きさを持つ量。方向という量持っているだけに注意が必要です。
静電気の発見からクーロンの法則 今でこそ当たり前の静電気や導体、絶縁体、電荷など
どういう経緯で発見し、クーロンの法則まで至ったのかの話です。
クーロン力、電場、近接作用 4つの力のうち、クーロン力の位置づけ
電荷が作り出す作用の電場。近接作用の話です。
微分、全微分、方向微分 簡単な微分、全微分、方向微分の話です。
ここをしっかり押さえないと、電磁気の数式の意味が
わからなくなります。
ベクトル解析 電磁気に必要なベクトル解析の話です。
勾配(grad)、2次元のグリーン定理
ストークスの定理の話です。
電位ポテンシャル 電位ポテンシャルです。勾配と電場の関係を使って説明しています。
電気双極子 電気双極子の話です。
物質中で起こる分極を理解するのに必要です。
ガウスの法則 ガウスの法則の積分形、微分形の話です。
ポアソンの方程式、ラプラス方程式 ポアソンの方程式、ラプラス方程式の話です。
単に電荷分布から電位を求めるだけの話にとどまらない
奥が深い分野です。ポテンシャル論、デルタ関数
グリーン関数、固有値問題について触れています。
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微分形と微分形の渦なしの法則の話です。
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ビオ・サバールの法則が導かれるまでの話です。
磁気双極子 磁気双極子の話で、回転電流になります。
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アンペールの法則 アンペールの法則の話です。
積分形・微分形だけでなく、閉回路に流れる電流が作る
磁気双極子の話なども書いています。
ローレンツ力 磁場中を移動する電荷にかかる力(ローレンツ力)の話です。
ローレンツ力は相対性理論が絡んでいる事も紹介しています。
ファラデーの誘導起電力の法則 ファラデーの誘導起電力の話です。
うず電流を使った簡単な物理実験 電力計に使われるアラゴの円盤。
そしてIH調理器で熱するために発生させる、うず電流は
レンツの法則から電流が発生する原理を応用した物だ。

アラゴの円盤の実験と、IH調理器を使った実験です。
気分転換で読んでください。
ベクトルポテンシャル わかりにくいベクトルポテンシャルの話です。
電位は電荷が作る電気のポテンシャルだが
ベクトルポテンシャルは電流が作る磁場のポテンシャルの話です。
オームの法則の微分形 微小領域でのオームの法則の話です。
マックスウェルの方程式 4つのマックスウェルの方程式を書いています。
電場と磁場の変化を図にする事で
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ゲージ変換 ゲージ(gauge)は物差しの意味です。
マックスウェルの方程式をE(電場)とB(磁場)の関係式から
φ(電位ポテンシャル)とA(ベクトルポテンシャル)の関係式に
書き換える際、ゲージ変換が使われます。
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電磁波 マックスウェルの方程式から電波が伝わる様子を
視覚的に見てみる話です。
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外積、テンソルについて書いています。
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マックスウェルの方程式を解きながら
交流電流の周波数を上げると、表面にしか電流が流れなくなる話です。




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