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Problemas de materiales dieléctricos

De Laplace

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Desprecie los efectos de borde.
Desprecie los efectos de borde.
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Una corteza esférica de radio interior <math>a</math> y exterior <math>b</math> está hecha de dieléctrico polarizado según la ley
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# Calcule las densidades de carga de polarización en el sistema. ¿Cuánto vale la carga total de polarización?
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# Halle los campos <math>\mathbf{D}</math> y <math>\mathbf{E}</math> en todo el espacio.
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# Determine el valor del potencial eléctrico en todo el espacio.
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===[[Microtira situada entre dos placas]]===
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Sobre una placa metálica plana, de sección <math>S</math> (que supondremos en <math>z=0</math>), se coloca una capa de dieléctrico de permitividad <math>\varepsilon_1</math> con espesor <math>a</math>. Sobre esta capa se sitúa
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una lámina metálica, de sección <math>S_0<S</math>, el resto de la superficie se deja libre y descargado. Se superpone una segunda capa de dieléctrico de permitividad <math>\varepsilon_2</math> y espesor <math>b</math>. Por último, el sistema se cierra con una segunda lámina metálica de sección <math>S</math>.
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Si las placas inferior, intermedia y superior se colocan, respectivamente, a potenciales <math>V_1</math>, <math>V_2</math> y <math>V_3</math>, ¿Cuánto vale la carga (libre) almacenada en cada conductor? Desprecie totalmente los
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efectos de borde (suponiendo <math>\mathbf{E}=E\mathbf{u}_{z}</math>) y los posibles campos exteriores al sistema.
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===[[Condensador relleno de un medio estratificado]]===
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Un medio ''estratificado'' es aquel cuyas propiedades dependen de la altura <math>z</math>. Un material de este tipo se coloca entre dos placas conductoras planas y paralelas, separadas una distancia <math>a</math>. La permitividad del material varía de <math>\varepsilon_1</math> a <math>\varepsilon_2</math> en
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# ¿Cuánto valen los campos <math>\mathbf{D}</math>, <math>\mathbf{E}</math> y <math>\mathbf{P}</math> en todos los puntos del material?
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# ¿Cuál es la densidad de carga de polarización (tanto superficial como de volumen)?
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# Halle la energía almacenada en el sistema
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Desprecie los efectos de borde.
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===[[Energía en un condensador con y sin dieléctrico]]===
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El espacio entre dos placas metálicas circulares de 26 cm de diámetro, situadas paralelamente a una distancia 2 mm está vacío.
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Entre las placas se establece una diferencia de potencial de 20 V
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# ¿Cuánto vale la energía almacenada en el sistema?
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# Suponga que, una vez cargado el condensador se desconecta la fuente y se introduce entre las placas una lámina de metacrilato (<math>\varepsilon_r = 3.3</math>) de 2 mm de espesor. ¿Cuánto cambia la energía almacenada en el sistema? ¿Cómo se explica la diferencia?
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# Suponiendo que el proceso anterior se hubiera efectuado sin desconectar la fuente, ¿cuál sería en ese caso la variación en la energía? ¿Cuánto trabajo realizaría la fuente de tensión?
[[Categoría:Problemas de materiales dieléctricos]]
[[Categoría:Problemas de materiales dieléctricos]]

Revisión de 18:58 20 jun 2008

Contenido

1 Permitividad de un gas noble

El estudio de las propiedades dieléctricas de los gases puede servir para medir el tamaño de los átomos.

Para ello, suponga que se modela un átomo de número atómico Z como compuesto de una carga puntual Ze (el núcleo) y una nube esférica uniforme, con volumen τ (los electrones). Si a un átomo de este tipo se le aplica un campo externo uniforme \mathbf{E}_0, ¿cuánto vale el momento dipolar inducido en el átomo por la separación de los centros de carga?

Para un gas monoatómico (un gas noble) con una densidad de N átomos por unidad de volumen, ¿cuánto valdrá la susceptibilidad y la permitividad?

Experimentalmente se comprueba que el helio en condiciones normales tiene una permitividad relativa \varepsilon_r=1.000065, mientras que para el neón \varepsilon_r=1.000123, y para el argón \varepsilon_r=1.0051659. Según esto, ¿cuál es el tamaño de un átomo de cada uno de estos gases nobles?

2 Esfera polarizada uniformemente

Se tiene una esfera dieléctrica de radio R polarizada uniformemente con \mathbf{P}=\mathbf{P}_0.

  1. Halle, por integración directa el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio.
  2. ¿Cuáles son los valores de \mathbf{E}, \mathbf{D} y \mathbf{P} dentro y fuera de la esfera?
  3. ¿Cuánto valen las densidades de carga equivalentes a la polarización?

3 Medio polarizado entre dos placas

Entre dos placas metálicas planas y paralelas, de sección S y separadas una distancia a, se encuentra un dieléctrico que presenta polarización remanente, de forma que en él

\mathbf{P} = \mathbf{P}_0

siendo \mathbf{P}_0 un vector uniforme, en la dirección perpendicular a las placas. El dieléctrico es perfectamente aislante.

  1. Inicialmente las placas están descargadas. Si se conectan mediante un voltímetro, ¿cuánto medirá éste?
  2. Suponga que las dos placas se conectan mediante un hilo conductor, ¿cuánta carga se almacena en cada placa metálica?
  3. Calcule cómo cambian los resultados si la polarización del dieléctrico no es constante, sino que depende del campo como
\mathbf{P} = \mathbf{P}_0 +\varepsilon\chi_e\mathbf{E}

4 Esfera polarizada radialmente

Se tiene una esfera de radio R, centrada en el origen, compuesta de un material con una polarización radial

\mathbf{P}=P_0\mathbf{u}_{r}
  1. Calcule la distribución de cargas equivalente a esta polarización.
  2. Determine los campos \mathbf{D} y \mathbf{E} en todo el espacio.

5 Condensador con dos capas de dieléctrico

Entre dos placas metálicas conductoras planas y paralelas a una distancia $d=a+b$ se colocan dos dieléctricos de permitividades \varepsilon_1 y \varepsilon_2 y espesores a y b respectivamente, tal como muestra la figura. Halle la capacidad de este condensador y construya el circuito equivalente.

6 Condensador con dos y con cuatro bloques de dieléctrico

Repita el problema anterior suponiendo que la interfaz que separa los dieléctricos es perpendicular a las placas.

¿Se podría resolver un problema similar pero con cuatro dieléctricos, tal como muestra la figura? ¿Cuál sería el circuito equivalente?

7 Refracción de un campo eléctrico

El campo eléctrico en el exterior de un dieléctrico tiene por módulo 100 V/m y forma un ángulo π / 6 con la normal a la superficie. El campo en el interior del medio forma un ángulo π / 3 con la normal. Halle:

  1. La permitividad relativa del medio.
  2. El módulo del campo en el interior del material.
  3. La densidad de carga de polarización en la frontera.
  4. El salto en la componente tangencial de \mathbf{D}.

8 Ruptura dieléctrica

La ruptura dieléctrica se produce cuando el campo eléctrico entre dos conductores supera un valor crítico, saltando una chispa en el vacío, o quemando el dieléctrico que pueda haber en medio.

Una situación en la que puede producirse la ruptura es la siguiente. Suponga dos placas metálicas planas de sección S situadas paralelamente a una distancia a una de la otra. La placa inferior se encuentra a tierra y la superior a un potencial V0.

  1. Sobre la placa inferior se encuentra depositada una chapa (que podemos suponer plana y de espesor despreciable) de sección S0. Halle la carga que se deposita en la chapa.
  2. Suponga que esta chapa se separa de la placa inferior, quedándose aislada, y se acerca a la superior (manteniéndose siempre paralela a ambas). Cuando se halla a una distancia x de la placa inferior, ¿cuál es su tensión? ¿Cuánto vale el campo eléctrico entre la chapa y la placa superior?
  3. Si el campo para que se produzca la chispa es E0, ¿cuál es la posición x en la cual se produce la chispa?
  4. Cuando se produce la chispa, la tensión de la chapa pasa a ser V0, ¿cuánto varía en ese proceso la carga almacenada en la chapa? ¿Y la carga almacenada en la placa superior?

Desprecie los efectos de borde.

9 Corteza polarizada radialmente

Una corteza esférica de radio interior a y exterior b está hecha de dieléctrico polarizado según la ley

\mathbf{P} = \frac{k}{r}\mathbf{u}_{r}

No hay más cargas en el sistema

  1. Calcule las densidades de carga de polarización en el sistema. ¿Cuánto vale la carga total de polarización?
  2. Halle los campos \mathbf{D} y \mathbf{E} en todo el espacio.
  3. Determine el valor del potencial eléctrico en todo el espacio.

10 Microtira situada entre dos placas

Sobre una placa metálica plana, de sección S (que supondremos en z = 0), se coloca una capa de dieléctrico de permitividad \varepsilon_1 con espesor a. Sobre esta capa se sitúa una lámina metálica, de sección S0 < S, el resto de la superficie se deja libre y descargado. Se superpone una segunda capa de dieléctrico de permitividad \varepsilon_2 y espesor b. Por último, el sistema se cierra con una segunda lámina metálica de sección S.

Si las placas inferior, intermedia y superior se colocan, respectivamente, a potenciales V1, V2 y V3, ¿Cuánto vale la carga (libre) almacenada en cada conductor? Desprecie totalmente los efectos de borde (suponiendo \mathbf{E}=E\mathbf{u}_{z}) y los posibles campos exteriores al sistema.

11 Condensador relleno de un medio estratificado

Un medio estratificado es aquel cuyas propiedades dependen de la altura z. Un material de este tipo se coloca entre dos placas conductoras planas y paralelas, separadas una distancia a. La permitividad del material varía de \varepsilon_1 a \varepsilon_2 en la forma

\varepsilon(z)=
\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2a}{\varepsilon_1z+\varepsilon_2(a-z)}

Si se aplica una diferencia de potencial V0 entre las placas,

  1. ¿Cuánto valen los campos \mathbf{D}, \mathbf{E} y \mathbf{P} en todos los puntos del material?
  2. ¿Cuál es la densidad de carga de polarización (tanto superficial como de volumen)?
  3. Halle la energía almacenada en el sistema

Desprecie los efectos de borde.

12 Energía en un condensador con y sin dieléctrico

El espacio entre dos placas metálicas circulares de 26 cm de diámetro, situadas paralelamente a una distancia 2 mm está vacío.

Entre las placas se establece una diferencia de potencial de 20 V

  1. ¿Cuánto vale la energía almacenada en el sistema?
  2. Suponga que, una vez cargado el condensador se desconecta la fuente y se introduce entre las placas una lámina de metacrilato (\varepsilon_r = 3.3) de 2 mm de espesor. ¿Cuánto cambia la energía almacenada en el sistema? ¿Cómo se explica la diferencia?
  3. Suponiendo que el proceso anterior se hubiera efectuado sin desconectar la fuente, ¿cuál sería en ese caso la variación en la energía? ¿Cuánto trabajo realizaría la fuente de tensión?

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