Читаем Трактат об электричестве и магнетизме полностью

306. У рассматриваемого здесь проводника поверхность разделена на три части. На одной из этих частей потенциал имеет некоторое постоянное значение. На второй части потенциал имеет постоянное значение, отличное от первого. Вся остальная поверхность непроницаема для электричества. Мы можем предположить, что условия, налагаемые на первую и вторую части поверхности, будут выполнены, если приложить к проводнику два электрода из совершенно проводящего материала, а условие, налагаемое на остальную часть поверхности, можно выполнить, покрыв её совершенно непроводящим материалом.

При этих условиях ток в каждой части проводника просто пропорционален разности между потенциалами электродов. Если назвать эту разность электродвижущей силой, то полный ток от одного электрода к другому равен произведению электродвижущей силы на проводимость проводника как целого, а сопротивление проводника есть величина, обратная проводимости.

Только когда проводник находится примерно в таких условиях, которые определены выше, можно говорить, что он, как целое, обладает сопротивлением или проводимостью. Катушка сопротивления, состоящая из тонкой проволоки, концы которой выведены на большие медные массы, приблизительно удовлетворяет этим условиям, потому что потенциал внутри массивного электрода является почти постоянным, и любые разности потенциалов в разных точках одного и того же электрода могут считаться пренебрежимо малыми в сравнении с разностью потенциалов двух электродов.

Очень полезный метод для вычисления сопротивления таких проводников был предложен, насколько я знаю, впервые лордом Рэлеем в работе «О теории резонанса» 3.

3Phil. Trans., 1871, p. 77. См. п. 102a.

Он основан на следующих соображениях.

Если изменить удельное сопротивление любой части проводника, не меняя удельное сопротивление остальных частей, то сопротивление всего проводника увеличится, если сопротивление этой части возросло, и уменьшится, если сопротивление этой части уменьшилось.

Этот принцип может рассматриваться как само собой разумеющийся, но легко можно показать, что величина выражения для сопротивления системы проводников между двумя точками, выбранными за электроды, возрастает, по мере того как возрастает сопротивление каждого члена системы.

Отсюда следует, что если в веществе проводника проведена поверхность любой формы и если мы затем предположим, что эта поверхность представляет собой бесконечно тонкий слой идеально проводящего вещества, то сопротивление проводника как целого уменьшится, если только эта поверхность не является одной из эквипотенциальных поверхностей в естественном состоянии проводника, а в этом случае ничего не изменится от превращения этой поверхности в идеальный проводник, потому что эта поверхность и так уже находится в электрическом равновесии.

Следовательно, если мы проведём внутри проводника ряд поверхностей, из которых первая совпадает с первым электродом, а последняя - со вторым, а промежуточные поверхности ограничены непроводящей поверхностью и не пересекают одна другую, и если мы предположим, что каждая из этих поверхностей представляет собой бесконечно тонкий слой идеально проводящего вещества, мы получим систему, сопротивление которой во всяком случае не превышает сопротивление первоначального проводника, причём равенство имеет место только тогда, когда выбранные нами поверхности являются естественными эквипотенциальными поверхностями.

Вычисление сопротивления такой искусственной системы представляет собой дело гораздо менее сложное, чем первоначальная задача. Действительно, сопротивление целого есть сумма сопротивлений всех слоёв, заключённых между последовательными поверхностями, и сопротивление каждого слоя может быть найдено так:

Пусть dS - элемент поверхности слоя, - толщина слоя в направлении, перпендикулярном к этому элементу, - удельное сопротивление, E - разность потенциалов между двумя идеально проводящими поверхностями, dC - ток через dS, тогда


dC

=

E

1

dS

,


(1)


а полный ток через слой равен


C

=

D

1

dS

;


(2)


интегрирование распространяется на весь слой, ограниченный непроводящей поверхностью проводника.

Отсюда проводимость слоя равна


C

E

=

1

dS

,


(3)


а сопротивление слоя есть величина, обратная этой.

Если слой ограничен двумя поверхностями, на которых значения функции F равны соответственно F и F+dF, то


dF

=

F

=



dF

dx


^2

+


dF

dy


^2

+


dF

dz


^2


1/2

,


(4)


и сопротивление слоя равно


dF

.


1

FdS



(5)


Для того чтобы найти сопротивление всего искусственного проводника, нам нужно только проинтегрировать по F, и мы найдём

Сопротивление R проводника в его естественном состоянии будет больше, чем полученное таким способом значение, если только все поверхности, которые мы выбрали, не являются естественными эквипотенциальными поверхностями. Кроме того, поскольку истинное значение R есть абсолютный максимум значений R1, который может быть таким способом получен, небольшие отклонения выбранных поверхностей от истинных эквипотенциальных поверхностей приведут к ошибке в значении R, которая является относительно малой.

Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже