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Campo de dos anillos coaxiales

De Laplace

(Diferencias entre revisiones)
(Potencial en el plano XY)
(Campo eléctrico)
Línea 42: Línea 42:
==Campo eléctrico==
==Campo eléctrico==
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El campo eléctrico en el eje se calcula, al igual que el potencial, mediante el principio de superposición. Primero se calcula el campo eléctrico de un solo anillo, como ya se hace en [[Campo eléctrico en el eje de un anillo#Campo de un anillo uniforme|otro problema]]) y luego se suma el del segundo anillo.
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===Campo de un solo anillo===
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Para el caso de un solo anillo, el cálculo es idéntico al del caso de un [[Campo eléctrico en el eje de un anillo#Campo de un anillo uniforme|anillo en el plano XY]], simplemente trasladando la posición del centro del anillo.
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La expresión general para el campo creado por una distribución lineal de carga es
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(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,\mathrm{d}l'</math></center>
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Tenemos que, como antes,
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<center><math>\mathbf{r}=z\mathbf{u}_{z}</math>{{qquad}}{{qquad}}<math>\mathbf{r}'=R\mathbf{u}_{\rho'}+\frac{R}{2}\mathbf{u}_z=R(\cos\varphi'\mathbf{u}_{x}+\mathrm{sen}\,\varphi'\mathbf{u}_{y}+\frac{1}{2}\mathbf{u}_z)</math>{{qquad}}
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{{qquad}}<math>\mathrm{d}l'=|\mathrm{d}\mathbf{r}'|=R\,\mathrm{d}\varphi'</math>{{qquad}}{{qquad}}<math>\mathbf{r}-\mathbf{r}'=-R\cos\varphi'\mathbf{u}_{x}-R\,\mathrm{sen}\,\varphi'\mathbf{u}_{y}+z\mathbf{u}_{z}</math>{{qquad}}{{qquad}}
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<math>|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|=\sqrt{R^2+(z-R/2)^2}</math></center>
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==Fuerza y energía de un dipolo==
==Fuerza y energía de un dipolo==
==Desarrollo multipolar==
==Desarrollo multipolar==
[[Categoría:Problemas de electrostática en el vacío]]
[[Categoría:Problemas de electrostática en el vacío]]

Revisión de 20:43 28 ene 2010

Contenido

1 Enunciado

Dos anillos iguales de radio R y grosor despreciable están cargados eléctricamente con sendas distribuciones lineales y uniformes + λ0 y − λ0. Los anillos se encuentran en planos paralelos separados una distancia R, pero con sus centros situados sobre el mismo eje. Tómese este eje como Z, y como origen de coordenadas O el punto medio entre los anillos.
  1. Obtenga la expresión del potencial electrostático creado por estas distribuciones en los puntos del eje Z. Calcule el valor del potencial en un punto arbitrario del plano XY.
  2. Obtenga la expresión del campo eléctrico para los puntos del eje Z. ¿Cuánto vale la fuerza que actúa sobre una carga puntual q situada en O? ¿Qué trabajo se ha realizado para traer esta carga desde el infinito hasta este punto?
  3. Suponga que, en lugar de la carga puntual, se sitúa un dipolo eléctrico de momento dipolar \mathbf{p}=p\mathbf{u}_z, en el centro del anillo de carga positiva. Obtenga la expresión de la energía potencial del dipolo y la fuerza que actúa sobre él.
  4. Obtenga los momentos monopolar y dipolar del sistema de dos anillos y proporcione expresiones aproximadas para el potencial eléctrico y el campo eléctrico en puntos alejados del sistema

2 Potencial

Tanto el potencial eléctrico como el campo de dos anillos pueden calcularse mediante el principio de superposición, hallando en primer lugar el potencial de un solo anillo y posteriormente sumando las dos contribuciones.

2.1 Campo de un solo anillo

Consideremos el anillo en z = + R / 2. El potencial que produce en su eje puede hallarse por integración directa, según la expresión

\phi(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \lambda(\mathbf{r}')\frac{\mathrm{d}l'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}

Tenemos que

\lambda(\mathbf{r}')=\lambda_0        \mathbf{r}=z\mathbf{u}_z\,        \mathbf{r}'=R\mathbf{u}_{\rho'}+\frac{R}{2}\mathbf{u}_z\,        \mathbf{r}-\mathbf{r}'=-R\mathbf{u}_{\rho'}+\left(z-\frac{R}{2}\right)\mathbf{u}_z\,        |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|=\sqrt{R^2+\left(z-\frac{R}{2}\right)^2}        \mathrm{d}l'=|\mathrm{d}\mathbf{r}'|=R\,\mathrm{d}\varphi'

Sustituyendo todo esto queda la integral

\phi_+(z\mathbf{u}_z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\pi}^\pi \frac{\lambda_0\,R\,\mathrm{d}\varphi'}{\sqrt{R^2+(z-R/2)^2}} = \frac{\lambda_0 R}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+(z-R/2)^2}}\int_{-\pi}^\pi \mathrm{d}\varphi'=\frac{\lambda_0 R}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2+(z-R/2)^2}}

2.2 Potencial de los dos anillos

El potencial del segundo anillo es análogo al anterior, sin más que cambiar + λ0 por − λ0 y + R / 2 por R / 2

\phi_-(z\mathbf{u}_z)=-\frac{\lambda_0 R}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2+(z+R/2)^2}}

Sumando las dos contribuciones

\phi(z\mathbf{u}_z)=\phi_+(z\mathbf{u}_z)+\phi_-(z\mathbf{u}_z)=\frac{\lambda_0}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+(z-R/2)^2}}-\frac{1}{\sqrt{R^2+(z+R/2)^2}}\right)

2.3 Potencial en el plano XY

En los puntos del plano XY, equidistante de los dos anillos, el potencial de cada anillo posee una expresión extremadamente complicada que requiere matemáticas avanzadas. Sin embargo, no se nos pide el potencial de cada anillo por separado, sino del sistema de dos anillos y este es trivial: vale cero.

Para verlo, consideremos dos elementos de carga, uno por cada anillo, situados simétricamente respecto al plano XY. Estos dos elementos tendrán cargas iguales y opuestas , \pm\lambda_0\mathrm{d}l'. Todos los puntos del plano XY se encuentran a la misma distancia de estos dos elementos, |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|, y por ello, sus contribuciones al potencial total se van a cancelar mutuamente

\mathrm{d}\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{+\lambda_0\,\mathrm{d}l'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}+\frac{-\lambda_0\,\mathrm{d}l'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right) = 0

Puesto que esto es cierto para cada elemento de carga que tomemos, y para cualquier punto del plano XY, el potencial total en todos los puntos del plano XY es nulo.

3 Campo eléctrico

El campo eléctrico en el eje se calcula, al igual que el potencial, mediante el principio de superposición. Primero se calcula el campo eléctrico de un solo anillo, como ya se hace en otro problema) y luego se suma el del segundo anillo.

3.1 Campo de un solo anillo

Para el caso de un solo anillo, el cálculo es idéntico al del caso de un anillo en el plano XY, simplemente trasladando la posición del centro del anillo.

La expresión general para el campo creado por una distribución lineal de carga es

\mathbf{E}(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \lambda(\mathbf{r}')\frac{
(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,\mathrm{d}l'

Tenemos que, como antes,

\mathbf{r}=z\mathbf{u}_{z}        \mathbf{r}'=R\mathbf{u}_{\rho'}+\frac{R}{2}\mathbf{u}_z=R(\cos\varphi'\mathbf{u}_{x}+\mathrm{sen}\,\varphi'\mathbf{u}_{y}+\frac{1}{2}\mathbf{u}_z)    

    \mathrm{d}l'=|\mathrm{d}\mathbf{r}'|=R\,\mathrm{d}\varphi'        \mathbf{r}-\mathbf{r}'=-R\cos\varphi'\mathbf{u}_{x}-R\,\mathrm{sen}\,\varphi'\mathbf{u}_{y}+z\mathbf{u}_{z}        

|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|=\sqrt{R^2+(z-R/2)^2}

4 Fuerza y energía de un dipolo

5 Desarrollo multipolar

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