- 英
- electric field
- 関
- 電場
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/10/05 15:22:14」(JST)
[Wiki ja表示]
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年7月) |
電磁気学 |
|
電気 · 磁性 |
静電気学 |
電荷 · クーロンの法則 · 電場 · 電束 · ガウスの法則 · 電位 · 静電誘導 · 電気双極子 · 分極電荷密度 |
静磁気学 |
アンペールの法則 · 電流 · 磁場 · 磁化 · 磁束 · ビオ・サバールの法則 · 磁気モーメント · ガウスの法則 (磁性) |
電気力学 |
自由空間 · ローレンツ力 · 起電力 · 電磁誘導 · ファラデーの法則 · レンツの法則 · 変位電流 · マクスウェルの方程式 · 電磁場 · 電磁波 · リエナール・ヴィーヘルト・ポテンシャル · マクスウェル・テンソル · 渦電流 |
電気回路 |
電気伝導 · 電気抵抗 · 静電容量 · インダクタンス · インピーダンス · 共鳴空洞 · 導波管 |
共変定式 |
電磁テンソル · 電磁圧力エネルギーテンソル · 電荷・電流密度 · 電磁ポテンシャル |
科学者 |
アンペール · クーロン · ファラデー · ガウス · ヘヴィサイド · ヘンリー · ヘルツ · ローレンツ · マクスウェル · テスラ · ボルタ · ヴェーバー · エルステッド |
|
表・話・編・歴
|
電場
electric field |
量記号 |
E |
次元 |
M L T −3 I −1 |
種類 |
ベクトル |
SI単位 |
V/m |
テンプレートを表示 |
電場(でんば)または電界(でんかい)(英語: electric field)は、電荷に力を及ぼす空間の性質の一つ。E の文字を使って表されることが多い。おもに理学系では「電場」、工学系では「電界」ということが多い。また、電束密度と明確に区別するために「電場の強さ」ともいう。時間によって変化しない電場を静電場(せいでんば)または静電界(せいでんかい)とよぶ。
目次
- 1 定義
- 2 電場の満たすべき方程式
- 2.1 クーロンの法則
- 2.2 マクスウェル方程式
- 3 電場のエネルギー
- 4 関連項目
定義
空間のある点に, 正の単位電荷量をもつ電荷(それを試験電荷という)を静止させて置いたとき、その電荷に生じるであろう電磁気的な力を、その点における電場と定義する。
電磁気的な力は電荷量に比例することが実験により知られている。したがって、 位置 r に於いて電荷量 q の電荷に働く力を F とすると定義により以下の式が成り立つ。
なお、電磁ポテンシャルを用いれば以下のように表す事ができる。
(φ:スカラーポテンシャル、A:ベクトルポテンシャル)
電場の定義に用いる試験電荷は, 周囲の電荷を移動させないと考える。
巨視的な大きさをもち周囲の誘電体を押しのけるような荷電物体が受ける力は、誘電体内の電場ではなく電束密度によって決まる。
電場の満たすべき方程式
クーロンの法則
空間上の位置 r0 に電荷 Q を置く。さらに位置 r に 電荷 q を置いた時、電荷 q が電荷 Q から受ける力は,
となる。これをクーロンの法則という。ここで、は真空の誘電率である. これに電場の定義をあわせて考えると,
となる。これは電荷 Q が作る電場である。
マクスウェル方程式
電場はベクトル場であるので、場の発散と場の回転によって決まる。
電場の発散は
となる。ρは電荷密度である。これはマクスウェル方程式の一つであるガウスの法則である。
電場の回転は
これはマクスウェル方程式の一つであるファラデーの法則である。
電場のエネルギー
原点中心で球殻に電荷qを持つ半径r0の微小球と、中心から無限遠まで延びる円錐を仮定し、この円錐を半径rの球面で切断した面積をS(r)とする。微小球と円錐が交わる微小面の面積をS0、微小球の電荷面密度をσとすると、ガウスの法則より
である。
ここで、この微小面上の電荷σS0を無限遠からこの微小球上に運ぶのに要する仕事はであるが、先の結果より
である。
これを全球面上で積分すれば、微小球上の電荷qを無限遠から微小球までに運ぶのに要する仕事、つまりこの微小球上の電荷によって生じるポテンシャルを求めることができる。とおくと、なので、これは電荷によって生じた電場がのエネルギー密度でエネルギーを蓄えていると解釈できる。
これは実際に、蓄電したキャパシタの二枚の導体間の体積と、キャパシタに蓄えられたエネルギーを比較することで検証することができる。
関連項目
- 物理学
- 電磁気学
- マクスウェルの方程式
- 磁束密度(B)、電束密度(D)、磁場の強さ(H)
- 電気力線
- 電界効果トランジスタ (FET)
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- 人体通信を使用したウェアラブル機器の開発とヘルスケアシステムへの試適用
- 山本 恵理,佐々木 良一
- 情報処理学会研究報告. DCC, デジタルコンテンツクリエーション 2015-DCC-9(26), 1-8, 2015-01-19
- … とした無線通信により,ハブ端末であるスマートフォンやタブレットとの通信が行われている.この WBAN は,IEEE 802.15.6 によって規格が策定されており,物理層として UHF 帯狭帯域通信,超広帯域通信 (UWB),人体通信 (電界方式) の三種類が技術仕様として定められている.我々はこの中でも,ウェアラブルデバイスへの搭載が期待されている,消費電力の少ない人体通信について着目した.人体通信機能がウェアラブルデバイスへ実際 …
- NAID 110009868059
- 人体通信を使用したウェアラブル機器の開発とヘルスケアシステムへの試適用
- 山本 恵理,佐々木 良一
- 情報処理学会研究報告. CDS, コンシューマ・デバイス&システム 2015-CDS-12(26), 1-8, 2015-01-19
- … とした無線通信により,ハブ端末であるスマートフォンやタブレットとの通信が行われている.この WBAN は,IEEE 802.15.6 によって規格が策定されており,物理層として UHF 帯狭帯域通信,超広帯域通信 (UWB),人体通信 (電界方式) の三種類が技術仕様として定められている.我々はこの中でも,ウェアラブルデバイスへの搭載が期待されている,消費電力の少ない人体通信について着目した.人体通信機能がウェアラブルデバイスへ実際 …
- NAID 110009868009
- 人体通信を使用したウェアラブル機器の開発とヘルスケアシステムへの試適用
- 山本 恵理,佐々木 良一
- 情報処理学会研究報告. GN, [グループウェアとネットワークサービス] 2015-GN-93(26), 1-8, 2015-01-19
- … とした無線通信により,ハブ端末であるスマートフォンやタブレットとの通信が行われている.この WBAN は,IEEE 802.15.6 によって規格が策定されており,物理層として UHF 帯狭帯域通信,超広帯域通信 (UWB),人体通信 (電界方式) の三種類が技術仕様として定められている.我々はこの中でも,ウェアラブルデバイスへの搭載が期待されている,消費電力の少ない人体通信について着目した.人体通信機能がウェアラブルデバイスへ実際 …
- NAID 110009867959
Related Links
- プラスチックの下敷きをセーターなどでこすって頭に近づけると髪の毛が逆立つのは、静電気によって生じる「電界」によるものです。通常(+)と(-)の電気があると、この間に電圧が生じて「電界」ができます。 空に雷雲が ...
- 電界とはどんなものか top map map1 電気の基礎知識 電荷を持つ物質は真空中に電界(でんかいelectric field)を作る性質があります、電界は有限な速度(光の速度)で伝わり、その電界の中に電荷が入ると電荷に力が及ぼされます。
Related Pictures
★リンクテーブル★
[★]
- 英
- electric field
- 関
- 電界
[★]
- 英
- field effect transistor、FET