物理/静電気と電界・静磁気

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物理9章 電気と磁気(1) 静電気と電界、静磁気

テレビ、電話、携帯電話、冷蔵庫、パソコン、コピー機。
現代社会は電気や磁気を利用した製品に満ちている。
この章と次の章では、電気・磁気は何か、どのような性質を持つかについて学ぶ。

目次

 電磁気現象の根源 

物質をつくっている原子は、原子核と電子から出来ている。
詳しいことは11章で学ぶが、原子核はいくつかの陽子と中性子からできている。
電子の個数は陽子と同数である。
陽子は正の電荷+eをもち、電子はこれと同じ大きさで符号が反対の負の電荷-eを持つ。</br>同符号の電荷は互いに反発し、異符号の電荷は互いに引き合う。

陽子と電子の存在により、原子や分子、固体・液体など物体は生成され、
電荷、電流、磁石、電磁場、電磁波などの現象が生じる。
この章と次章でこれらについて学ぶ。
(注)電荷の正負について:陽子どうし、電子どうしは反発するが、陽子と電子は引き合う。従って陽子と電子はことなった電荷である。さらに陽子と電子の個数が同じだと離れた所からみると、打ち消し合って電荷がないようにみえる。このため一方の電荷に+、他方にーをつけて扱うと大変具合が良い。そこで正、負の電荷として両者をあつかうのである。どちらにーをあててもよかったが歴史的に電子にーをあてた。
なお、原子核のなかで電気的に反発する複数の陽子がくっついているのは、反発力より強い核力で引き合っているため(後で学ぶ)。

静電気

この節では、まず、静止した電荷(静電気という)の性質を学ぶ。

電荷

原子は正負等しい電荷をもつので、離れた所から観測すれば、正と負の電荷が打ち消しあっている(電荷をもたない)。
したがって、物質は通常は電荷を持たない。物質が電子をいくつか失ったり、獲得すると、物質は電荷を帯びる。帯電するという。
したがって全ての電荷はe の整数倍である。eを電気素量という。

点電荷

大きさの無視できる電荷を点電荷という。

電荷の単位

電荷の単位は、クーロンとよばれ、電流を利用して決められる。

電荷保存の法則

電荷は消滅も生成もしないことが、経験によって確かめられている。これを電荷保存法則という。

摩擦電気

2つの物質をこすりあわせると、このエネルギーで、電子が一方の物質から他方の物質に移動して、
前者は正の電荷を帯び、(電荷保存法則より)後者はそれと同じ大きさの負の電荷を帯びる。
この帯電した電気を摩擦電気という。

クーロンの法則

同符号の2つの電荷は互いに反発し、異符号の電荷は互いに引き合う。
2つの静止した点電荷間の力の向きは、これらを結ぶ直線の方向と一致し、その大きさは、2つの電荷の積に比例し、その距離の2乗に反比例する。具体的には、

向きと大きさを同時に記述できるのでベクトル表示は便利である。電荷q_1の位置ベクトルを\vec{r_1}、電荷q_2の位置ベクトルを\vec{r_2}、電荷q_1が電荷q_2から受けるクーロン力を\vec{F_1}とすると \vec{F_1}=\frac{q_1q_2}{4 \pi \varepsilon_0}\frac{1}{|\vec{r_1}-\vec{r_2}|^2}\frac{\vec{r_1}-\vec{r_2}}{|\vec{r_1}-{r_2}|}にも慣れておくとよい。


3つ以上の電荷に働く力

N 個(>2)の電荷q_1,,,,q_N があるとき、q_1 に作用する電気力は、q_2,,,,q_N  のそれぞれからq_1が受けるクーロン力(ベクトル表示)の和になることが実験で確かめられている。 これを、クーロン力の重ね合わせ原理という。

クーロン力は保存力

クーロン力が保存力である。このことを確かめてください。保存力については、5章 §4 保存力と位置エネルギーおよび力学的エネルギー保存則 を参照のこと。

自己力について

点電荷が自分自身に力(自己力という)を与えるだろうか。これは大変難しい問題であり、いまだに未解決の問題もある。高校では、この力を無視しても良い現象を扱う。

電気力は重力よりはるかに大きいこと

質量1gの2つの質点にそれぞれ1クーロンの電気を帯電させ、1cm離しておいたときに、作用する静電気力と重力を計算して比較すること。

電界(電場ともいう)

電荷間に作用する力を近接作用の考え方で考察して電界(電場ともいう)という重要な概念を得る。
クーロンの法則を電界の概念でいいかえると、電界にかんするガウスの法則が得られる。電界から電位や電圧という重要な概念も得られる。

遠隔作用と近接作用

電荷の間のクーロン力はどのようにして働くのだろうか。遠隔作用と近接作用という二つの考え方がある。遠隔作用では、電荷が直接互いに力を及ぼしていると考える。近接作用では、電荷は空間全体の性質をかえ電界を作り、この電界の中におかれた他の電荷は、その場所の電界から力を受けると考える。現在では近接作用が自然の法則であり、電界は実存すると考えられている。

電界の定義

電荷に静電気力(クーロン力)を及ぼす空間を電界と呼ぶ。
空間の任意の点の電界の強さと向きは、その点に単位電荷を置いたときに作用する静電気力で定義する。詳しくは

電界によるクーロンの法則の表現

電荷 \mathit{q} が、電荷 \mathit{q'} から受ける力は、
 \mathit{q'}  \mathit{q} 点に作る電界 \mathit{E}  を用いて、  \mathit{F}=\mathit{q}\mathit{E}

点電荷のつくる電界

点電荷のつくる電界については

を参照のこと。静電荷の作る電界は、時間変動がなく、静電界と呼ばれる。 

2つ以上の点電荷の作る電界

クーロン力の重ね合わせの原理と電界の定義から、それぞれの電荷がつくる電界のベクトル和を取れば良いことが分かる。電界の重ね合わせの原理という。

電界の単位

 \mathit{F}=\mathit{q}\mathit{E} , 
電荷\mathit{q}の単位はC(クーロン)、力 \mathit{F} の単位はN(ニュートン)なので、
電界 \mathit{E} の単位は \mathit{N/C}  である。

電気力線とガウスの法則

電気力線とは  

電場を目で見て理解できるように工夫したのが電気力線。
電界内で正の電荷が電界から力を受けて非常にゆっくりと動く時の向きのついた軌跡(曲線)を考え、電気力線と呼ぶ。
正確には、曲線の各点の接線の向きが電界の向きに一致するとき、電気力線という。

電気力線の本数と密度

ある点で電界の強さが \mathit{E}  であるとき、
その点の周りに電界と直交する微小な平面部分を考え、
 そこを1m^2 あたり \mathit{E} 本の密度で電気力線が通るように描いて、電界の強さを表示する(電界の強さが、負のときは向きを逆に、また整数でなく、例えば0.1のような時は、一つの電気力線が0.1本を表すとして、図示すればよい。もっと厳密な方法は大学で学ぶ)。

ガウスの法則

● O点に置かれた一つの点電荷 +q がつくる電気力線;O点を始点とする外向きの半直線。
その密度;O点を中心、半径r [m]の球面上での電界の強さは、\mathit{E}=\frac{q}{4 \pi \varepsilon_0}\frac{1}{r^2} [N/C] なので、1m^2 あたり E 本の電気力線が球面を、中から外に向かって、貫く。
球面の中から外に向かう電気力線の本数;球面の面積は 4 \pi r^2  なので、球面全体を貫いて出ていく電気力線の総本数は\frac{q}{\varepsilon_0} 。球面の半径を変えてもこの本数は変わらない。少し高等な数学を利用すると、O点を含む任意の形状の立体の表面を貫いて出ていく電気力線の総数も、\frac{q}{\varepsilon_0} であることが示せる。
●O点を含まない任意の形状の立体の表面を考えると、O点からの半直線である電気力線がこの面から立体の中にはいると、必ず出ていくので、この立体に入る電気力線の本数は、出ていく本数と等しい。前者は負の本数と取り決めると、合計して、0本となる。故に、任意の形状の立体の表面を貫いて出ていく電気力線の総数=\frac{q}{\varepsilon_0} が成立する。ここで q はこの立体の内部にある点電荷。
● 重ね合わせの原理をもちいると、上記の法則は次のように、一般化出来る。
任意の形状の立体の表面を貫いて出ていく電気力線の総数=\frac{q}{\varepsilon_0} 。 ここで、qはこの立体の内部にある全電荷量。これをガウスの法則という。

ガウスの法則の応用

例1:面密度\sigma で、一様に電荷が分布する無限に広い平面の作る電界。
解:E=\frac{\sigma}{2 \varepsilon_0}
例2:平行板コンダンサー;2枚の金属の薄い平板を距離dをへだてて平行に置いたもの。
その1枚に面密度 +\sigma 、他方の板に面密度-\sigma の電荷を帯電させた時、周りに生じる電界を求めよ。
解:例1と重ね合わせの原理より、極板間ではE=\frac{\sigma}{\varepsilon_0} ,他では零。

電位と電圧

電界中で電荷は力を受ける。その力と逆向きで同じ大きさ(実際にはそれより無限小大きい)の力を与えて、単位電荷を基準とするO点からA点に動かすのに必要なエネルギーを、O点を基準点としたA点の電位という。以下を参照のこと。

2点間の電位の差を、電位差あるいは電圧という。

電位は移動経路によらず、同じ値になること

クーロン力は保存力である(このことを確かめてください)。そのため、今説明した電位は、O点からA点に動かす経路には関係なく定まる。保存力については、力学(4) 運動量と力学的エネルギー保存則 を参照のこと。

電位・電圧の単位

電荷の単位を[C],仕事の単位を[J]にした時の電位を、ボルトという。すなわち[V]=[J/C]。

点電荷のつくる電界の電位

電位の基準点として無限の彼方をとる。A点に置かれた+q[C]の電荷のつくる電界の電位は、A点から距離r[m]の点で、\mathit{V}=\frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 r}

2つ以上の点電荷の作る電界の電位

電界の重ね合わせの原理から、それぞれの点電荷のつくる電位を加えればよい。

等電位面

電位の等しい点をつないで出来る面を等電位面という。等電位面と電気力線は直交していることが示せる。導体のすぐ外側の電界は、導体表面に垂直である。理由を考えてみてください。

静電界中の導体と静電誘導

導体に、静電界をかけると、内部の自由電子が電界から力を受け、導体内部の電界が零になるまで(速やかに)移動する。これを静電誘導という。詳しくは

静電遮蔽

静電界の中に置かれた、導体の箱の中の空間には、電荷が存在しない限り、電界は存在しない。すなわち、導体の箱の内部は、外部の静電界から遮蔽されている。

電界中の不導体と誘電分極

コンデンサー

コンデンサーは電気を蓄える道具である。

蓄えられる電気量と電圧の関係

Q = C V
Cはコンデンサーの電気容量と呼ばれる。その単位はファラッド[F]
平行板コンデンサーの場合には、極板の面積をS,極板間の距離をdとすると、C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}.
ここで、\varepsilon_0 は真空の誘電率と呼ばれる。実測によると\varepsilon_0 = 8.85418782^{-12} F/m である。

コンデンサーの誘電率

真空だった極板間を誘電体(不導体)で満たすと、誘電分極のため、コンデンサーの容量が、増える。C = \varepsilon_r \varepsilon_0  \frac{S}{d}。 ここで、 \varepsilon_r は比誘電率といい、1以上の、誘電体に固有な値。

 \varepsilon_r \varepsilon_0 を、この不導体の誘電率という。

たくわえられるエネルギー

コンデンサーに電荷 Q_1 を蓄えるのに必要なエネルギーEは、 E = \frac{1}{2} Q_1 V_1 =\frac{1}{2} C {V_1}^2 である。 ここで、 Q_1 = C V_1
その理由:横軸にQ,縦軸にVをとり、Q = C V のグラフ(直線)を書く。q = C v とし、電荷をq からq+\delta{q} まで増やすのに必要なエネルギーは \delta{E} = \delta{q} v なので, \delta{q} を小さくとれば、 \delta{E} は,Q軸と直交する2本の直線 Q=q, Q=q+\delta{q} と直線Q = C V で囲まれた領域の面積にほぼ等しい。 全エネルギーE は、 q = 0  \delta{E} を求め始め、q=0+\delta{q} 、 q=0 +2\delta{q} 、、、、と増やして q = Q_1 -\delta{q} までの \delta{E} を求め。加え合わせればよい。故にE は、Q軸と直線 Q = Q_1 ,直線Q = C V によって囲まれる3角形の面積になる。

 静磁気

古代ギリシアでは、鉄を引き寄せる石として磁石はすでに知られていた。現代では、磁石や磁気現象は多くの機器で利用されている。

磁石

磁石にはN極とS極の2つの磁極がある。これらの磁極は単独で存在することはなく、必ず両極が一緒になって磁石を構成する。詳しくは

磁荷のクーロン則

磁荷のあいだにも、電荷と同じ形式の力が働く。

磁荷の単位

真空中の磁荷A,Bの距離が1mのときに、6.3 \times 10^4[N] の力が生じ、かつ、A,Bの大きさが等しい時の磁荷の大きさを1Wb(1ウェーバ)ときめる。

磁界と磁力線

電荷の場合と全く同じように、磁荷の間の力を近接作用としてとらえる。すると、磁荷によって周りの空間は磁気的に歪み(磁界あるいは磁場という)、ここに他の磁荷を置くと、その点の磁界によって力を受けると考えられる。各点における磁界は、その点に1WbのN極を置いたときに受ける磁気力で定義する。従って、磁界の単位は[N/Wb] となる。</br> ● 磁力線:電界に対応して電気力線を考えたように、N極を正の電荷に対応させると、磁界にたいして磁力線を考えることができる。磁力線の密度は磁界の強さに対応させる。


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