Конденсатор Глюка

В самом начале карьеры экспериментатора Глюк увлекался разработкой новых устройств. Одним из них был конденсатор довольно необычной конструкции. На двух поверхностях прямоугольной стеклянной пластинки толщиной было нанесено металлическое покрытие (П), игравшее роль обкладок конденсатора. При этом одна сторона пластинки была покрыта металлом полностью, вторая лишь частично (рис. 2). На свободный от покрытия участок помещалась маленькая капелька проводящей жидкости (К), полностью несмачивающей стекло. Подсоединённый к обкладке с жидкостью проводник раздваивался так, что одна его часть была подсоединена к участку с покрытием, второй конец был погружен в каплю жидкости.

Рисунок из условия

В одном из экспериментов конденсатор Глюка подключался последовательно с другим конденсатором постоянной ёмкости (опорным) к регулируемому источнику напряжения. Напряжение источника плавно увеличивалось от нулевого значения, при этом исследовалась зависимость напряжения на опорном конденсаторе от напряжения источника . График зависимости состоял из двух линейных участков (рис. 3), при этом напряжение на опорном конденсаторе в точке излома составляло треть от напряжения источника , соответствующего этой точке.

Рисунок из условия

  1. Чему равнялось напряжение на опорном конденсаторе при напряжении источника ?

  2. Определите коэффициент поверхностного натяжения использованной Глюком жидкости, если .

Электрическая постоянная равна . Диэлектрическая проницаемость стекла . Толщина стеклянной пластинки мала по сравнению с её размерами. Коэффициенты поверхностного натяжения жидкости на границе с воздухом и со стеклом одинаковы. Влиянием силы тяжести можно пренебречь.

Покажем ниже, что при напряжениях источника меньших капелька не растекается и конденсатор Глюка представляет собой обычный плоский конденсатор ёмкостью . Заметим, что вклад капельки в ёмкость отсутствует из-за того, что она по условию маленькая.

При напряжениях источника больших, чем , конденсатор Глюка представляет собой два параллельно соединённых конденсатора ёмкостями и . Конденсатор имеет в качестве одной обкладки нижнюю плоскость, а его вторая обкладка — это растёкшаяся капелька проводящей жидкости. Обозначим площадь растёкшейся капельки , тогда:

Проанализируем, чему может быть равна площадь растёкшейся капельки в зависимости от постоянного напряжения источника , используя энергетический подход, и докажем сделанные выше утверждения. Напряжение источника можно считать постоянным, так как по условию оно изменяется плавно. Рассмотрим систему, состоящую из источника, конденсаторов и растёкшейся капельки. Найдём, как энергия системы зависит от площади растёкшейся капельки:

где — заряд, протёкший через источник, — общая ёмкость системы трёх конденсаторов, — коэффициент поверхностного натяжения.

Здесь энергия , так как при зарядке конденсаторов через источник протекает заряд и запасённая в источнике энергия уменьшается.

Общая ёмкость системы трёх конденсаторов, когда опорный соединён последовательно с конденсатором Глюка (который представляет собой параллельное соединение и ):

Для удобства будем выражать энергию поверхностного натяжения не через площадь, а через ёмкость :

Тогда зависимость энергии системы от ёмкости (по сути, от площади растёкшейся капли) описывается выражением:

В равновесии значение будет таким, чтобы энергия системы была минимальна. Найдём, при каком значении будет минимум, используя производную и приравнивая её нулю:

Отсюда находим, что в случае расплюснутой капли, ёмкость образованного ею конденсатора зависит от напряжения источника как

Так как вторая производная всегда положительна, найденная точка действительно минимум:

Заметим, что значение (и площади ) больше либо равно нуля при

Поведение системы устроено следующим образом. При напряжениях источника от 0 до минимум энергии системы соответствует нулевой площади растёкшейся капельки, а конденсатор Глюка имеет постоянную ёмкость . При напряжениях источника растёкшаяся капелька имеет площадь такую, что ёмкость можно вычислить по указанной выше формуле. Напряжение на конденсаторе Глюка постоянно:

Напряжение на опорном конденсаторе при напряжении на источнике равно

Для определения коэффициента поверхностного натяжения воспользуемся найденным выше напряжением

Отсюда

Очень похоже на то, что Глюк использовал ртуть!

Похожие задачи

Поле цилиндра

Бесконечно длинный незаряженный металлический цилиндр радиуса R расположен в однородном электрическом поле vec E0. Ось цилиндра и вектор напряженности поля горизонтальны и взаимно перпендикулярны (рис. 2). Напряженность поля направлена вправо. На поверхности цилиндра установилось некоторо
Очень сложная
Электричество и магнетизм

Мощная задача

Электрическая цепь, схема которой изображена на рисунке 1, состоит из идеального источника постоянного напряжения U0 = 12,В, резистора, идеального диода (напряжение открытия которого равно нулю) и трёх приборов, далее именуемых «источники постоянной мощности». Рисунок 1 из условия Обознач
Очень сложная
Электричество и магнетизм

Электроцикл

Фрагмент электрической цепи состоит из соединенных параллельно диодов, резисторов, ключей и идеального вольтметра (рис. 5). Диоды D1 и D2 открываются при разных напряжениях (U0102). Рис. 5. Фрагмент электрической цепи Их вольтамперная характеристика приведена н
Очень сложная
Электричество и магнетизм

Электротетраэдр

Электрическая цепь представляет собой тетраэдр, в двух противоположных рёбрах которого находятся первый и второй идеальные источники постоянного напряжения с ЭДС E1 и E2 соответственно. В остальных рёбрах расположены четыре резистора R1, R2, R3
Очень сложная
Электричество и магнетизм