ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ
Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия . Главный редактор А. М. Прохоров . 1983 .
(e 0 ) -физ постоянная, входящая в ур-ния законов электрич. поля (напр., в Кулона закон )при записи этих ур-ний в рационализованной форме, в соответствии с к-рой образованы электрич. и магн. единицы Международной системы единиц; по старой терминологии Э. п. называется диэлектрич. проницаемостью вакуума.
где m 0 — магнитная постоянная. В отличие от диэлектрич. проницаемости e, зависящей от типа вещества, темп-ры, давления и др. параметров, Э. п. e 0 зависит только от выбора системы единиц. Напр., в гауссовой СГС системе единиц
Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия . Главный редактор А. М. Прохоров . 1988 .
Полезное
Смотреть что такое «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ» в других словарях:
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ — коэффициент пропорциональности ?о в законе Кулона определяющем (в единицах СИ) силу взаимодействия F двух находящихся на расстоянии r точечных электрических зарядов q1 и q2; ?о = (?оc2) 1 Ф/м = 8,854187817.10 12 Ф/м, где ?о магнитная постоянная.… … Большой Энциклопедический словарь
электрическая постоянная — Коэффициент, применяемый при записи ряда соотношений в СИ, равный величине, обратной произведению магнитной постоянной на квадрат скорости света в пустоте. Примечание — Электрическая постоянная приблизительно равна 8,85419 • 10 12 Ф/м … Справочник технического переводчика
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ — (см.) … Большая политехническая энциклопедия
электрическая постоянная — электрическая постоянная; отрасл. диэлектрическая проницаемость пустоты Скалярная величина, характеризующая электрическое поле в пустоте, равная отношению суммарного электрического заряда, заключенного внутри некоторой замкнутой поверхности, к… … Политехнический терминологический толковый словарь
Электрическая постоянная — 14. Электрическая постоянная Постоянная, равная в системе СИ величине, обратной произведению магнитной постоянной на квадрат скорости света в пустоте. П .р и м е ч а н и е. Электрическая постоянная приблизительно равна 8,35*4 • 10 12 Ф/м Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
электрическая постоянная — коэффициент пропорциональности ε0 в законе Кулона , определяющем (в единицах СИ) силу взаимодействия F двух находящихся на расстоянии r точечных электрических зарядов q1 и q2; ε0 = (μ0c2) 1Ф/м = 8,854187817·10 12Ф/м, где μ0 магнитная постоянная … Энциклопедический словарь
Электрическая постоянная — (ранее также носила название диэлектрической постоянной) физическая константа, скалярная величина, определяющая напряжённость электрического поля в вакууме; входящая в выражения некоторых законов электромагнетизма, в том числе закона Кулона … Википедия
электрическая постоянная — elektrinė konstanta statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. electric constant; permittivity constant; permittivity of free space; permittivity of vacuum vok. dielektrische konstante, f; Dielektrizitätskonstante, f; elektrische… … Automatikos terminų žodynas
электрическая постоянная — elektrinė konstanta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. electric constant; permittivity of vacuum vok. absolute Dielektrizitätskonstante, f;… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
электрическая постоянная — elektrinė konstanta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. permittivity constant; permittivity of free space; permittivity of vacuum vok. Dielektrizitätskonstante, f; elektrische Feldkonstante, f; Verschiebungskonstante, f rus. абсолютная… … Fizikos terminų žodynas
Эпсилон 0 в чем измеряется
- температура материала;
- частота внешнего электрического поля;
- напряженность внешнего электрического поля.
Вещество | εr |
Вакуум | ровно 1 |
Гелий | 1,000065 |
Медь | 5,6 |
Воздух (сухой) | 1,00059 |
Метанол | 32,6 |
Бумага | 1 – 4 |
Вода ( 20°C, 0 – 3 ГГц ) | 80 |
Вода ( 0°C, 0 – 1 ГГц ) | 88 |
где m 0 – магнитная постоянная. В отличие от диэлектрич. проницаемости e, зависящей от типа вещества, темп-ры, давления и др. параметров, Э. п. e 0 зависит только от выбора системы единиц. Напр., в гауссовой СГС системе единиц
электрическая постоянная — elektrinė konstanta statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. electric constant; permittivity constant; permittivity of free space; permittivity of vacuum vok. dielektrische konstante, f; Dielektrizitätskonstante, f; elektrische… … Automatikos terminų žodynas
электрическая постоянная — elektrinė konstanta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. electric constant; permittivity of vacuum vok. absolute Dielektrizitätskonstante, f;… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

- определяющая напряжённость электрического поля в вакууме;
- входящая в выражения некоторых законов электромагнетизма, в том числе закона Кулона, при записи их в форме, соответствующей Международной системе единиц.
Ф/м
Диэлектрическая проницаемость и электрическая постоянная
Электрическая постоянная — характеристика вакуума, она описывает его электрические свойства. А диэлектрическая проницаемость описывает свойства веществ – диэлектриков, ослабляющих взаимодействие зарядов.
Электрическая постоянная
Обозначают ее \(\large \varepsilon_<0>\), она описывает электрические свойства вакуума и является одной из фундаментальных физических постоянных.
Значение электрической постоянной равно:
Совместно с магнитной постоянной (ссылка) \(\large \mu_<0>\) определяет скорость, с которой в вакууме распространяются электромагнитные волны (например, видимый свет).
В формуле закона Кулона присутствует константа «k». Число «k» вычисляют по формуле, которая связывает его с постоянной \(\large \varepsilon_<0>\) так:
Так же, эта константа встречается в формуле, описывающей напряженность электрического поля.
Диэлектрическая проницаемость вещества
Некоторые вещества могут ослаблять взаимодействие зарядов.
Вещества, ослабляющие взаимодействие заряженных частиц, называют изолирующими веществами, или диэлектриками.
Для пояснения рассмотрим электрические свойства дистиллированной воды.
Расположим в вакууме два положительных заряда на некотором расстоянии один от другого, они будут отталкиваться Кулоновскими силами.
Затем, не меняя заряды и расстояние между ними, переместим их в дистиллированную воду. Мы обнаружим, что в воде они будут отталкиваться слабее в 81 раз (рис. 1).
В нижней части рисунка силы отталкивания зарядов в воде обозначены короткими синими векторами. Длина этих векторов должна быть в 81 раз меньше, чем длина векторов сил в вакууме в верхней части рисунка. Однако, векторы имеют большую длину на рисунке, чем в реальности, так как, если их уменьшить в нужное число раз, то их невозможно будет рассмотреть.
Диэлектрическая проницаемость \(\large \varepsilon\) описывает изолирующие свойства диэлектриков. Она показывает, во сколько раз внутри вещества — диэлектрика ослабляется взаимодействие зарядов.
Ослабление взаимодействия происходит за счет ослабления напряженности электростатического поля в диэлектрике.
Диэлектрическая проницаемость некоторых веществ
Вы можете использовать данные таблички для решения большинства школьных задач физики.
Для некоторых веществ значения проницаемости округлены. К примеру, существуют стекла, имеющие значение проницаемости 6,0, и в то же время, проницаемость некоторых стекол может достигать значения 10,0. А в таблице для стекла указано среднее значение 8,0.
Чтобы осуществить более серьезные расчеты, не относящиеся к учебным, пожалуйста, воспользуйтесь специализированными справочниками.
Диэлектрическая проницаемость вакуума — Vacuum permittivity
физическая постоянная ε0(произносится как «эпсилон ноль» или «эпсилон ноль»), обычно называемая диэлектрической проницаемостью вакуума, диэлектрической проницаемостью свободное пространство или электрическая постоянная или распределенная емкость вакуума, является идеальной (базовой) физической постоянной, которая представляет собой значение абсолютной диэлектрической проницаемости из классический вакуум. Его значение CODATA составляет
ε0= 8,8541878128 (13) × 10 Фм (фарад на метр ) с относительной погрешностью 1,5 × 10.
Значение ε 0 | Единица |
---|---|
8,8541878128 (13) × 10 | F ⋅m |
55,26349406 | e ⋅ГэВ ⋅fm |
Это способность электрического поля проникать в вакуум. Эта постоянная связывает единицы измерения электрического заряда с механическими величинами, такими как длина и сила. Например, сила между двумя разделенными электрическими зарядами со сферической симметрией (в вакууме классического электромагнетизма ) задается законом Кулона :
Значение постоянной дроби, 1/4 π ε 0 <\ displaystyle 1/4 \ pi \ varepsilon _ <0>> , составляет приблизительно 9 × 10 Н · м · С, q 1 и q 2 — заряды, а r — расстояние между их центрами. Аналогичным образом, ε 0 появляется в уравнениях Максвелла, которые описывают свойства электрических и магнитных полей и электромагнитного излучения и соотнесите их со своими источниками.
Содержание
- 1 Значение
- 1.1 Новое определение единиц СИ
- 3.1 Рационализация единиц
- 3.2 Определение значения ε 0
Значение
Значение ε 0 определяется по формуле
, где c — определенное значение для скорость света в классическом вакууме в единицах СИ, а μ 0 — параметр, который международные организации по стандартизации называют «магнитной постоянной. «(обычно называемая вакуумной проницаемостью или проницаемостью свободного пространства). Поскольку μ 0 имеет приблизительное значение 4π × 10 H /m, а c имеет определенное значение 299792458 м⋅с, отсюда следует, что ε 0 может быть выражено численно как
ε 0 = 1 (4 π × 10–7 N / A 2) (299792458 м / с) 2 = 625000 22468879468420441 π F / м ≈ 8,85418781762039 × 10–12 F ⋅ м — 1 <\ displaystyle \ varepsilon _ <0>= <\ frac <1> <(4 \ pi \ times 10 ^ <- 7>\, <\ textrm
> ^ <2>) (299792458 \, <\ textrm >) ^ <2>>> = <\ frac <625000><22468879468420441 \ pi>> \, <\ textrm > \ приблизительно 8.85418781762039 \ times 10 ^ <- 12>\, <\ textrm > <\ cdot><\ textrm > ^ <- 1>> (или A ⋅s ⋅kg ⋅m в базовых единицах СИ, или C ⋅N ⋅m или C ⋅V ⋅m с использованием других единиц СИ Историческое происхождение электрической постоянной ε 0 и ее значения более подробно объясняются ниже.
Новое определение единиц СИ
С 20 мая 2019 года ампер был изменен путем определения элементарного заряда как точного количества кулонов, в результате чего электрическая диэлектрическая проницаемость вакуума больше не имеет точно определенного значения в единицах СИ. Величина заряда электрона стала численно определенной величиной, а не измеренной, что сделало μ 0 измеряемой величиной. Следовательно, ε 0 не является точным. Как и прежде, он определяется уравнением ε 0 = 1 / (μ 0 c) и, таким образом, определяется значением μ 0, магнитная проницаемость вакуума, которая, в свою очередь, определяется экспериментально определенной безразмерной постоянной тонкой структуры α:
, где e — это элементарный заряд, h — постоянная Планка, а c — скорость света в вакууме, каждый с точно определенными значениями. Таким образом, относительная неопределенность значения ε 0 такая же, как и для безразмерной постоянной тонкой структуры, а именно 1,5 × 10.
Терминология
Исторически параметр ε 0 был известен под множеством разных имен. Термины «диэлектрическая проницаемость вакуума» или ее варианты, такие как «диэлектрическая проницаемость в вакууме / в вакууме», «диэлектрическая проницаемость пустого пространства» или «диэлектрическая проницаемость свободного пространства » широко распространены. Организации по стандартизации во всем мире теперь используют термин «электрическая постоянная» как единообразный термин для этой величины, и официальные документы по стандартам приняли этот термин (хотя они продолжают перечислять старые термины как синонимы). В новой системе СИ диэлектрическая проницаемость вакуума будет больше не постоянной, а измеряемой величиной, связанной с (измеренной) безразмерной постоянной тонкой структуры.
Другим историческим синонимом была «диэлектрическая проницаемость вакуума», поскольку «диэлектрическая постоянная» в прошлом иногда использовалась для обозначения абсолютной диэлектрической проницаемости. Однако в современном использовании «диэлектрическая постоянная» обычно относится исключительно к относительной диэлектрической проницаемости ε / ε 0, и даже это использование считается «устаревшим» некоторыми органами по стандартизации в пользу относительная статическая диэлектрическая проницаемость. Следовательно, термин «диэлектрическая проницаемость вакуума» для электрической постоянной ε 0 считается устаревшим большинством современных авторов, хотя иногда можно найти примеры продолжающегося использования.
Что касается обозначений, константа может быть обозначена как ε 0 <\ displaystyle \ varepsilon _ <0>\,> или ϵ 0 <\ displaystyle \ epsilon _ <0>\,> , используя любой из обычных глифов для буквы epsilon.
Историческое происхождение параметра ε 0
Как указано выше, параметр ε 0 является постоянной системой измерения. Его присутствие в уравнениях, которые сейчас используются для определения электромагнитных величин, является результатом так называемого процесса «рационализации», описанного ниже. Но метод присвоения ему значения является следствием того, что уравнения Максвелла предсказывают, что в свободном пространстве электромагнитные волны движутся со скоростью света. Чтобы понять, почему ε 0 имеет такое значение, требуется краткое понимание истории.
Рационализация единиц
Эксперименты Кулона и других показали, что сила F между двумя равными точечными «количествами» электричества, расположенными на расстоянии r друг от друга в свободное пространство, должно быть задано формулой, имеющей вид
где Q — количество, которое представляет количество электричества, присутствующего в каждой из двух точек, а k e — постоянная Кулона. Если начинается без ограничений, то значение k e может быть выбрано произвольно. Для каждого различного выбора k e существует своя «интерпретация» Q: во избежание путаницы каждой другой «интерпретации» должно быть присвоено отличительное имя и символ.
В одной из систем уравнений и единиц, согласованных в конце 19 века, которая называется «электростатическая система единиц сантиметр – грамм – секунда» (система cgs esu), константа k e было принято равным 1, и величина, теперь называемая «гауссовский электрический заряд » q s, была определена полученным уравнением
Единица гауссовского заряда, статкулон, такова, что две единицы, расположенные на расстоянии 1 сантиметра друг от друга, отталкиваются друг от друга с силой, равной единице силы cgs, dyne. Таким образом, единица гауссовского заряда также может быть записана как 1 дин см. «Гауссов электрический заряд» — это не та же математическая величина, что современный (MKS и впоследствии SI ) электрический заряд, и не измеряется в кулонах.
Впоследствии возникла идея, что в ситуациях сферической геометрии было бы лучше включить множитель 4π в уравнения, подобные закону Кулона, и записать его в форме:
Эта идея называется «рационализация». Величины q s ′ и k e ′ не такие же, как в более раннем соглашении. Если положить k e ′ = 1, генерируется единица электроэнергии другого размера, но она все еще имеет те же размеры, что и система cgs esu.
Следующим шагом было рассматривать величину, представляющую «количество электричества», как самостоятельную фундаментальную величину, обозначенную символом q, и записать закон Кулона в его современной форме:
Система Сгенерированные таким образом уравнения известны как рационализированная система уравнений метр – килограмм – секунда (rmks) или система уравнений «метр – килограмм – секунда – ампер (mksa)». Это система, используемая для определения единиц СИ. Новая величина q получила название «rmks электрический заряд» или (в настоящее время) просто «электрический заряд». Ясно, что величина q s, используемая в старой системе cgs esu, связана с новой величиной q соотношением
Определение значения ε 0
One теперь добавлено требование, согласно которому сила должна измеряться в ньютонах, расстояние в метрах, а заряд измеряться в практической единице инженеров, кулонах, которые определяются как заряд, накопленный при протекании тока силой 1 ампер в течение одной секунды.. Это показывает, что параметру ε 0 следует присвоить единицу C⋅N⋅m (или эквивалентные единицы — на практике «фарады на метр»).
Чтобы установить числовое значение ε 0, используют тот факт, что если использовать рационализированные формы закона Кулона и закона силы Ампера ( и другие идеи) для разработки уравнений Максвелла, то обнаруживается, что указанная выше связь существует между ε 0, μ 0 и c 0. В принципе, у каждого есть выбор — сделать кулон или ампер фундаментальной единицей электричества и магнетизма. Было принято решение использовать ампер во всем мире. Это означает, что значение ε 0 определяется значениями c 0 и μ 0, как указано выше. Краткое объяснение того, как определяется значение μ 0, см. В статье о μ0.
Диэлектрической проницаемости реальных сред
По соглашению, электрическая постоянная ε 0 появляется в соотношении, которое определяет поле Dэлектрического смещения в терминах электрического поля Eи классической электрической плотности поляризации Pсреды. В общем, это соотношение имеет вид:
D = ε 0 E + P. <\ displaystyle \ mathbf
= \ varepsilon _ <0>\ mathbf + \ mathbf .>
Для линейного диэлектрика P предполагается пропорциональным E, но разрешен отклик с задержкой и пространственно нелокальный ответ, поэтому мы имеем:
D (r, t) = ∫ — ∞ tdt ′ ∫ d 3 r ′ ε (r, t ; r ′, t ′) E (r ′, t ′). <\ displaystyle \ mathbf
(\ mathbf , \ t) = \ int _ <- \ infty>^ dt ‘\ int d ^ <3>\ mathbf ‘ \ \ varepsilon ( \ mathbf , \ t; \ mathbf ‘, \ t’) \ mathbf (\ mathbf ‘, \ t’).> В случае нелокальности и задержки ответ не важен, результат:
D = ε E = ε р ε 0 E <\ displaystyle \ mathbf
= \ varepsilon \ mathbf = \ varepsilon _ <\ text > \ varepsilon _ <0>\ mathbf >