Condensador con dos capas de dieléctrico
De Laplace
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Para obtener la capacidad de un condensador debemos, o bien fijar la carga sobre una de las placas y, a partir de ella obtener la diferencia de potencial entre placas, o fijar esta última y determinar la carga almacenada. | Para obtener la capacidad de un condensador debemos, o bien fijar la carga sobre una de las placas y, a partir de ella obtener la diferencia de potencial entre placas, o fijar esta última y determinar la carga almacenada. | ||
- | Si elegimos este segundo camino, consideramos que la placa inferior (<math>z=0</math>) se encuentra puesta a tierra, mientras que la superior (<math>z=a+b</math>) está a un potencial | + | Si elegimos este segundo camino, consideramos que la placa inferior (<math>z=0</math>) se encuentra puesta a tierra, mientras que la superior (<math>z=a+b</math>) está a un potencial <math>V_0</math>. Para hallar la carga necesitamos el valor de <math>\mathbf{D}</math> y, por tanto, de <math>\mathbf{E}</math>, en el espacio intermedio. |
Al despreciar los efectos de borde, admitimos que el campo es en todo momento perpendicular a las placas, por lo que, en cada región se escribirá | Al despreciar los efectos de borde, admitimos que el campo es en todo momento perpendicular a las placas, por lo que, en cada región se escribirá | ||
- | <center><math>\mathbf{E}=E_i\mathbf{u}_{z}</math>{{qquad}}<math>i=1,2\,</math></center> | + | <center><math>\mathbf{E}_i=E_i\mathbf{u}_{z}</math>{{qquad}}<math>i=1,2\,</math></center> |
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- | <center><math>\mathbf{0}=\nabla\times \mathbf{E}=\left|\begin{matrix}\mathbf{u}_{x} & \mathbf{u}_{y} & \mathbf{u}_{z} \\ & & \\ | + | <center><math>\mathbf{D}_i=\varepsilon_i\mathbf{E}_i=(\varepsilon_iE_i)\mathbf{u}_{z}=D_i\mathbf{u}_z</math>{{qquad}}<math>i=1,2\,</math></center> |
- | \displaystyle\frac{\partial\ }{\partial x} & \displaystyle\frac{\partial\ }{\partial y} & \displaystyle\frac{\partial\ }{\partial z} \\ & & \\ 0 & 0 & | + | |
+ | esto es, tanto el campo eléctrico como el vector desplzamiento poseen una única componente no nula. | ||
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+ | <center><math>\mathbf{0}=\nabla\times \mathbf{E}_i=\left|\begin{matrix}\mathbf{u}_{x} & \mathbf{u}_{y} & \mathbf{u}_{z} \\ & & \\ | ||
+ | \displaystyle\frac{\partial\ }{\partial x} & \displaystyle\frac{\partial\ }{\partial y} & \displaystyle\frac{\partial\ }{\partial z} \\ & & \\ 0 & 0 & E_i\end{matrix}\right|=\frac{\partial E_i}{\partial y}\mathbf{u}_{x}-\frac{\partial E_i}{\partial x}\mathbf{u}_{y}</math></center> | ||
y, por tanto, | y, por tanto, | ||
- | <center><math>\frac{\partial{} | + | <center><math>\frac{\partial{}E_i}{\partial{}x}=\frac{\partial{}E_i}{\partial{}y}=0</math></center> |
El campo en cada región es independiente de las coordenadas transversales. Sólo dependerá, en todo caso, de la coordenada <math>z</math>. | El campo en cada región es independiente de las coordenadas transversales. Sólo dependerá, en todo caso, de la coordenada <math>z</math>. | ||
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Por su parte, la ley de Gauss en cada medio establece que | Por su parte, la ley de Gauss en cada medio establece que | ||
- | <center><math>\nabla{\cdot}\mathbf{D}=\frac{\partial{} | + | <center><math>\nabla{\cdot}\mathbf{D}_i=\frac{\partial{}D_i}{\partial{}z}=\rho_l=0</math></center> |
- | por lo que <math> | + | por lo que <math>D_i</math> no depende de <math>z</math>. Por ser <math>\varepsilon_i</math> uniforme, <math>E_i</math> tampoco lo hace (compárese este resultado con el del problema de medio estratificado, donde <math>\mathbf{D}</math> no depende de <math>z</math>, pero <math>\mathbf{E}</math> sí). |
Por tanto, en cada región, el campo eléctrico es uniforme y va en la dirección <math>z</math>. Sea | Por tanto, en cada región, el campo eléctrico es uniforme y va en la dirección <math>z</math>. Sea | ||
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<center><math>\mathbf{n}{\cdot}[\mathbf{D}]=\mathbf{u}_{z}{\cdot}(\mathbf{D}_2-\mathbf{D}_1)=\varepsilon_2E_2-\varepsilon_1E_1=0</math></center> | <center><math>\mathbf{n}{\cdot}[\mathbf{D}]=\mathbf{u}_{z}{\cdot}(\mathbf{D}_2-\mathbf{D}_1)=\varepsilon_2E_2-\varepsilon_1E_1=0</math></center> | ||
- | Esta condición se verifica porque suponemos que los dieléctricos son ideales y, por tanto, no hay posibilidad de que la carga libre fluya a través de ellos hasta la interfaz. Si los dieléctricos no fueran | + | Esta condición se verifica porque suponemos que los dieléctricos son ideales y, por tanto, no hay posibilidad de que la carga libre fluya a través de ellos hasta la interfaz. Si los dieléctricos no fueran ideales, sino que admitieran el paso de una pequeña corriente, entonces sí podría haber carga libre en la interfaz, como se ve en los [[problemas de corriente eléctrica]]. |
Así pues, tenemos las dos ecuaciones | Así pues, tenemos las dos ecuaciones | ||
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Conocido <math>\mathbf{D}</math> podemos hallar la carga sobre una de las placas a partir del flujo de este campo a través de una superficie que envuelva la placa. | Conocido <math>\mathbf{D}</math> podemos hallar la carga sobre una de las placas a partir del flujo de este campo a través de una superficie que envuelva la placa. | ||
- | Para la placa inferior (la cargada positivamente) el flujo se compone | + | Para la placa inferior (la cargada positivamente) el flujo se compone de una parte exterior al condensador (en la cual <math>\mathbf{D}</math> es nulo, ya que se supone que solo hay campos en el interior) y una parte por su interior, en la que la normal va hacia arriba |
- | de una parte exterior al condensador (en la cual <math>\mathbf{D}</math> es nulo, ya que se supone que solo hay campos en el interior) y una parte por su | + | |
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<center><math>Q=\oint\mathbf{D}{\cdot}\mathrm{d}\mathbf{S}=\int_{S_\mathrm{int}} | <center><math>Q=\oint\mathbf{D}{\cdot}\mathrm{d}\mathbf{S}=\int_{S_\mathrm{int}} | ||
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\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2S}{\varepsilon_1b+\varepsilon_2a}V_0</math></center> | \frac{\varepsilon_1\varepsilon_2S}{\varepsilon_1b+\varepsilon_2a}V_0</math></center> | ||
- | por lo que la capacidad vale | + | [[Imagen:Condensadorseparado.gif|left]] por lo que la capacidad vale |
<center><math>C=\frac{Q}{V}=\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2S}{\varepsilon_1b+\varepsilon_2a}</math></center> | <center><math>C=\frac{Q}{V}=\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2S}{\varepsilon_1b+\varepsilon_2a}</math></center> | ||
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Esta capacidad verifica que | Esta capacidad verifica que | ||
- | <center><math>\frac{1}{C}=\frac{\varepsilon_1b+\varepsilon_2a}{\varepsilon_1\varepsilon_2S}=\frac{b}{\varepsilon_2S}+\frac{a}{\varepsilon_1S} | + | <center><math>\frac{1}{C}=\frac{\varepsilon_1b+\varepsilon_2a}{\varepsilon_1\varepsilon_2S}=\frac{b}{\varepsilon_2S}+\frac{a}{\varepsilon_1S}=\frac{1}{\displaystyle\frac{\varepsilon_2S}{b}}+\frac{1}{\displaystyle\frac{\varepsilon_1S}{a}}=\frac{1}{C_2}+ |
- | =\frac{1}{\displaystyle\frac{\varepsilon_2S}{b}}+\frac{1}{\displaystyle\frac{\varepsilon_1S}{a}}=\frac{1}{C_2}+ | + | |
\frac{1}{C_1}</math></center> | \frac{1}{C_1}</math></center> | ||
- | esto es, equivale a la de dos condensadores puestos en serie. Este resultado era de esperar, pues la interfaz es, en este caso, una equipotencial, por lo que podemos introducir en la misma una placa metálica sin perturbar el sistema y, posteriormente, separar el mismo en dos condensadores con las capacidades indicadas. | + | esto es, equivale a la de dos [[condensador plano|condensadores planos]] puestos en serie. Este resultado era de esperar, pues la interfaz es, en este caso, una equipotencial, por lo que podemos introducir en la misma una placa metálica sin perturbar el sistema y, posteriormente, separar el mismo en dos condensadores con las capacidades indicadas. |
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[[Categoría:Problemas de materiales dieléctricos]] | [[Categoría:Problemas de materiales dieléctricos]] |
última version al 19:45 18 feb 2011
1 Enunciado
Entre dos placas metálicas conductoras planas y paralelas a una distancia d = a + b se colocan dos dieléctricos de permitividades y y espesores a y b respectivamente, tal como muestra la figura. Halle la capacidad de este condensador y construya el circuito equivalente.
2 Solución
Para obtener la capacidad de un condensador debemos, o bien fijar la carga sobre una de las placas y, a partir de ella obtener la diferencia de potencial entre placas, o fijar esta última y determinar la carga almacenada.
Si elegimos este segundo camino, consideramos que la placa inferior (z = 0) se encuentra puesta a tierra, mientras que la superior (z = a + b) está a un potencial V0. Para hallar la carga necesitamos el valor de y, por tanto, de , en el espacio intermedio.
Al despreciar los efectos de borde, admitimos que el campo es en todo momento perpendicular a las placas, por lo que, en cada región se escribirá
y, por tratarse de medios lineales
esto es, tanto el campo eléctrico como el vector desplzamiento poseen una única componente no nula.
La condición de que el campo electrostático es irrotacional conduce a que, en cada una de las dos regiones,
y, por tanto,
El campo en cada región es independiente de las coordenadas transversales. Sólo dependerá, en todo caso, de la coordenada z.
Por su parte, la ley de Gauss en cada medio establece que
por lo que Di no depende de z. Por ser uniforme, Ei tampoco lo hace (compárese este resultado con el del problema de medio estratificado, donde no depende de z, pero sí).
Por tanto, en cada región, el campo eléctrico es uniforme y va en la dirección z. Sea
La condición de que la diferencia de potencial entre placas es V0 conduce a que
Necesitamos otra ecuación para determinar E1 y E2.
Ésta sale de las condiciones de contorno en la interfaz que separa los dos dieléctricos. Sobre ella se cumple
La segunda condición, sobre las componentes tangenciales del campo eléctrico, se verifica idénticamente, ya que estas son nulas en la interfaz.
La primera que establece que no hay cargas libres en la superficie de separación, conduce a
Esta condición se verifica porque suponemos que los dieléctricos son ideales y, por tanto, no hay posibilidad de que la carga libre fluya a través de ellos hasta la interfaz. Si los dieléctricos no fueran ideales, sino que admitieran el paso de una pequeña corriente, entonces sí podría haber carga libre en la interfaz, como se ve en los problemas de corriente eléctrica.
Así pues, tenemos las dos ecuaciones
cuya solución es
El campo en cada región posee el sentido de los potenciales decrecientes y es mayor donde la permitividad es menor. El desplazamiento eléctrico, en cambio, posee el mismo valor en todo el espacio entre las placas
Conocido podemos hallar la carga sobre una de las placas a partir del flujo de este campo a través de una superficie que envuelva la placa.
Para la placa inferior (la cargada positivamente) el flujo se compone de una parte exterior al condensador (en la cual es nulo, ya que se supone que solo hay campos en el interior) y una parte por su interior, en la que la normal va hacia arriba
Esta capacidad verifica que
esto es, equivale a la de dos condensadores planos puestos en serie. Este resultado era de esperar, pues la interfaz es, en este caso, una equipotencial, por lo que podemos introducir en la misma una placa metálica sin perturbar el sistema y, posteriormente, separar el mismo en dos condensadores con las capacidades indicadas.