напряжение в электростатическом поле

Напряжение в электростатическом поле

133 дн. с момента
до конца учебного года

напряжение в электростатическом поле. 92. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-92. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 92. 133 дн. с момента до конца учебного года

Электростатическое поле и его характеристики

Электростатическое поле существующий вокруг неподвижный заряженных тел, действует на заряд с некоторой силой, вблизи заряда – сильнее.
Электростатическое поле не изменяется во времени.
Силовой характеристикой электрического поля является напряженностьнапряжение в электростатическом поле. 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 1. 133 дн. с момента до конца учебного года

Напряженностью электрического поля в данной точке называется векторная физическая величина, численно равная силе, действующей на единичный положительный заряд, помещенный в данную точку поля.

напряжение в электростатическом поле. 2. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-2. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 2. 133 дн. с момента до конца учебного года

напряжение в электростатическом поле. 3. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-3. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 3. 133 дн. с момента до конца учебного года

напряжение в электростатическом поле. 4. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-4. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 4. 133 дн. с момента до конца учебного года

напряжение в электростатическом поле. 7. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-7. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 7. 133 дн. с момента до конца учебного года

Силовыми линиями (линиями напряженности электрического поля) называют линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают с направлением вектора напряженности в данной точке.

Силовые линии начинаются на положительном заряде и заканчиваются на отрицательном ( Силовые линии электростатических полей точечных зарядов. ).

напряжение в электростатическом поле. 6. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-6. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 6. 133 дн. с момента до конца учебного года

Густота линий напряженности характеризует напряженность поля (чем плотнее располагаются линии, тем поле сильнее).

Электростатическое поле точечного заряда неоднородно (ближе к заряду поле сильнее).

Силовые линии электростатических полей бесконечных равномерно заряженных плоскостей.
Электростатическое поле бесконечных равномерно заряженных плоскостей однородно. Электрическое поле, напряженность во всех точках которого одинакова, называется однородным.

Источник

Напряженность электрического поля

напряжение в электростатическом поле. 613e1e2484d3c242686351. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-613e1e2484d3c242686351. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 613e1e2484d3c242686351. 133 дн. с момента до конца учебного года

Что такое электрическое поле

Однажды Бенджамин Франклин, чей портрет можно увидеть на стодолларовой купюре, запускал воздушного змея во время дождя с грозой. Столь странное занятие он выбрал не просто так, а с целью исследования природы молнии. Заметив, что на промокшем шнуре волоски поднялись вверх (т. е. он наэлектризовался), Франклин хотел прикоснуться к металлическому ключу. Но стоило ему приблизить палец, раздался характерный треск и появились искры. Сработало электрическое поле.

Это случилось в середине XVIII века, но еще целое столетие ученые не могли толком объяснить, как именно заряженные тела взаимодействуют друг с другом, не соприкасаясь. Майкл Фарадей первым выяснил, что между ними есть некое промежуточное звено. Его выводы подтвердил Джеймс Максвелл, который установил, что для воздействия одного такого объекта на другой нужно время, а значит, они взаимодействуют через «посредника».

В современной физике электрическое поле — это некая материя, которая возникает между заряженными телами и обусловливает их взаимодействие. Если речь идет о неподвижных объектах, поле называют электростатическим.

Объекты, несущие одноименные заряды, будут отталкиваться, а тела с разноименными зарядами — притягиваться.

напряжение в электростатическом поле. 613efc510e72f863009027. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-613efc510e72f863009027. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 613efc510e72f863009027. 133 дн. с момента до конца учебного года

Определение напряженности электрического поля

Для исследования электрического поля используются точечные заряды. Давайте выясним, что это такое.

Точечным зарядом называют такой наэлектризованный объект, размерами которого можно пренебречь, поскольку он слишком мал в сравнении с расстоянием, отделяющим этот объект от других заряженных тел.

Теперь поговорим непосредственно о напряженности, которая является одной из главных характеристик электрического поля. Это векторная физическая величина. В отличие от скалярных она имеет не только значение, но и направление.

Для того, чтобы исследовать электрическую напряженность, нужно в поле заряженного тела q1 поместить еще один точечный заряд q2 (допустим, они оба будут положительными). Со стороны q1 на q2 будет действовать некая сила. Очевидно, что для расчетов нужно иметь в виду как значение данной силы, так и ее направление, то есть вектор.

Напряженность электрического поля — это показатель, равный отношению силы, действующей на заряд в электрическом поле, к величине этого заряда.

Напряженность является силовой характеристикой поля. Она говорит о том, как сильно влияние поля в данной точке не только на другой заряд, но также на живые и неживые объекты.

Единицы измерения и формулы

Из указанного выше определения понятно, как найти напряженность электрического поля в некой точке:

E = F / q, где F — действующая на заряд сила, а q — величина заряда, расположенного в данной точке.

Если нужно выразить силу через напряженность, мы получим следующую формулу:

F = q × E

Направление напряженности электрического поля всегда совпадает с направлением действующей силы. Если взять отрицательный точечный заряд, формулы будут работать аналогично.

Поскольку сила измеряется в ньютонах, а величина заряда — в кулонах, единицей измерения напряженности электрического поля является Н/Кл (ньютон на кулон).

Принцип суперпозиции

Допустим, у нас есть несколько зарядов, которые перекрестно взаимодействуют и образуют общее поле. Чему равна напряженность электрического поля, создаваемого этими зарядами?

Было установлено, что общая сила воздействия на конкретный заряд, расположенный в поле, является суммой сил, действующих на данный заряд со стороны каждого тела. Из этого следует, что и напряженность поля в любой взятой точке можно вычислить, просуммировав напряжения, создаваемые каждым зарядом в отдельности в той же точке (с учетом вектора). Это и есть принцип суперпозиции.

Это правило корректно для любых полей, за некоторыми исключениями. Принцип суперпозиции не соблюдается в следующих случаях:

речь идет о сверхсильных полях с напряженностью более 10 20 в/м.

Но задачи с такими данными выходят за пределы школьного курса физики.

Напряженность поля точечного заряда

У электрического поля, создаваемого точечным зарядом, есть одна особенность — ввиду малой величины самого заряда оно очень слабо влияет на другие наэлектризованные тела. Именно поэтому такие «точки» используют для исследований.

Но прежде чем рассказать, от чего зависит напряженность электрического поля точечного заряда, рассмотрим подробнее, как взаимодействуют эти заряды.

Закон Кулона

Предположим, в вакууме есть два точечных заряженных тела, которые статично расположены на некотором расстоянии друг от друга. В зависимости от одноименности или разноименности они могут притягиваться либо отталкиваться. В любом случае на эти объекты воздействуют силы, направленные по соединяющей их прямой.

напряжение в электростатическом поле. 613efcb30f627303973267. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-613efcb30f627303973267. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 613efcb30f627303973267. 133 дн. с момента до конца учебного года

Закон Кулона

Модули сил, действующих на точечные заряды в вакууме, пропорциональны произведению данных зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними.

Силу электрического поля в конкретной точке можно найти по формуле: напряжение в электростатическом поле. 613e20fbede36924992526. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-613e20fbede36924992526. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 613e20fbede36924992526. 133 дн. с момента до конца учебного годагде q1 и q2 — модули точечных зарядов, r — расстояние между ними.

В формуле участвует коэффициент пропорциональности k, который был определен опытным путем и представляет собой постоянную величину. Он обозначает, с какой силой взаимодействуют два тела с зарядом 1 Кл, расположенные на расстоянии 1 м.

напряжение в электростатическом поле. 613e216d0e246779855958. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-613e216d0e246779855958. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 613e216d0e246779855958. 133 дн. с момента до конца учебного года

Учитывая все вышесказанное, напряжение электрического поля точечного заряда в некой точке, удаленной от заряда на расстояние r, можно вычислить по формуле:

напряжение в электростатическом поле. 613e21e4e1c60298189249. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-613e21e4e1c60298189249. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 613e21e4e1c60298189249. 133 дн. с момента до конца учебного года

Итак, мы выяснили, что называется напряженностью электрического поля и от чего зависит эта величина. Теперь посмотрим, как она изображается графическим способом.

Линии напряженности

Электрическое поле нельзя увидеть невооруженным глазом, но можно изобразить с помощью линий напряженности. Графически это будут непрерывные прямые, которые связывают заряженные объекты. Условная точка начала такой прямой — на положительном заряде, а конечная точка — на отрицательном.

Линии напряженности — это прямые, которые совпадают с силовыми линиями в системе из положительного и отрицательного зарядов. Касательные к ним в каждой точке электрического поля имеют то же направление, что и напряженность этого поля.

напряжение в электростатическом поле. 613efd0171f1d012199642. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-613efd0171f1d012199642. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 613efd0171f1d012199642. 133 дн. с момента до конца учебного года

При графическом изображении силовых линий можно передать не только направление, но и величину напряженности электрического поля (разумеется, условно). В местах, где модуль напряженности выше, принято делать более густой рисунок линий. Есть и случаи, когда густота линий не меняется — это бывает при изображении однородного поля.

Однородное электрическое поле создается разноименными зарядами с одинаковым модулем, расположенными на двух металлических пластинах. Линии напряженности между этими зарядами представляют собой параллельные прямые всюду, за исключением краев пластин и пространства за ними.

Источник

Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля (силовые линии). Однородное электрическое поле. Напряженность электростатического поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Теорема Гаусса. Электростатическое поле равномерно заряженных плоскости, сферы и шара.

Электрическое поле представляет собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, обладающее электрическим зарядом, а также возникающее при изменении магнитного поля.

Единицы измерения: \(\displaystyle [\text<В>/\text<м>]\) (вольт на метр).

всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных.

напряжение в электростатическом поле. f t 3 2. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-f t 3 2. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка f t 3 2. 133 дн. с момента до конца учебного года

— такое поле в данной области пространства. если вектор напряженности поля одинаков в каждой точке области.

При равномерном распределении электрического заряда \(q\) по поверхности площади \(S\) поверхностная плотность заряда \(\displaystyle \sigma\) постоянна и равна

Принцип суперпозиции полей

напряжение в электростатическом поле. f t 3 3. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-f t 3 3. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка f t 3 3. 133 дн. с момента до конца учебного года

Заряженная плоскость

Её электрическое поле однородно, то есть его напряжённость одинакова на любом расстоянии от плоскости, линии напряжённости параллельны. По теореме Гаусса:

Заряженная сфера

Рассмотрим электрическое поле равномерно заряженной сферы. Поток напряжённости через любую замкнутую поверхность внутри сферы равен нуля, так как внутри этой поверхности нет заряда. Отсюда следует, что внутри сферы напряжённость равна нулю.

Заряженный шар

Источник

Электрический заряд, напряжение, напряженность, потенциал

напряжение в электростатическом поле. author24 min. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-author24 min. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка author24 min. 133 дн. с момента до конца учебного года

Любой физический объект в окружающем нас мире состоит из огромного количества элементарных частиц, обладающих зарядами. Элементарная частица протон имеет элементарный электрический заряд, которому приписывают (условно) положительный знак, элементарная частица электрон имеет элементарный отрицательный заряд.

Содержание:

Электрический заряд

Под электрическим зарядом понимают физическую величину, которая характеризует способность тел (объектов) вступать в электрическое взаимодействие. Электрический заряд обозначается через q (иногда для обозначения используют заглавную букву Q) и в Международной системе единиц (СИ) измеряется в Кулонах, [Кл].

напряжение в электростатическом поле. 1 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-1 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 1 1. 133 дн. с момента до конца учебного года

где N – целое число.

С физической точки зрения 1 кулон [Кл] соответствует электрическому заряду, проходящему через поперечное сечение проводника при силе тока 1 Ампер за 1 секунду.

Заряды существуют в двух видах: положительные (+) и отрицательные (-). Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются.

Сила взаимодействия зарядов направлена вдоль прямой, соединяющей их, пропорциональна величине зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (рисунок 1).

напряжение в электростатическом поле. 2 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-2 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 2 1. 133 дн. с момента до конца учебного года

напряжение в электростатическом поле. 1 2. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-1 2. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 1 2. 133 дн. с момента до конца учебного годаРис. 1. Сила взаимодействия зарядов

где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц;

напряжение в электростатическом поле. 3 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-3 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 3 1. 133 дн. с момента до конца учебного года– единичный вектор, направленный вдоль прямой, соединяющей заряды q1 и q2.

Силу взаимодействия двух зарядов напряжение в электростатическом поле. 4 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-4 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 4 1. 133 дн. с момента до конца учебного годапринято называть кулоновской силой в честь ученого-физика Шарля Кулона, обнаружевшего ее существование.

Если объект (система) не обменивается зарядами с окружающей средой, его называют электрически изолированным. В такой системе сумма электрических зарядов (положительных и отрицательных) не меняется со временем, то есть наблюдается закон сохранения заряда.

Большинство тел в природе электрически нейтральны, так как содержат заряды обоих типов в одинаковом количестве. Положительные и отрицательные заряды попарно нейтрализуют действие друг друга. Для перехода тела в заряженное состояние необходимо пространственно перераспределить в нем заряды, сконцентрировав одноименные заряды в одной области тела. Это возможно сделать, например, при помощи трения или взаимодействия с другим заряженным объектом (рисунок 2).

напряжение в электростатическом поле. 4 2. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-4 2. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 4 2. 133 дн. с момента до конца учебного годаРис. 2. Переход незаряженного объекта в заряженное состояние

Электрический заряд порождает в окружающем его пространстве непрерывную материю, называемую электрическим полем. Благодаря электрическому полю заряды имеют возможность взаимодействовать между собой. В электротехнике электрическое поле характеризуется двумя величинами: напряженностью (силовая характеристика) и потенциалом (энергетическая характеристика).

Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поляэто векторная физическая количественная характеристика электрического поля. Ее величина показывает силу, которая действует на пробный точечный единичный положительный заряд, помещенный в некоторую точку электрического поля.

напряжение в электростатическом поле. 5 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-5 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 5 1. 133 дн. с момента до конца учебного года

Под точечным зарядом понимают упрощенную модель положительного заряда, в которой его формой и размером можно пренебречь.

Вектор напряженности напряжение в электростатическом поле. 6 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-6 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 6 1. 133 дн. с момента до конца учебного годапо направлению совпадает с вектором силы напряжение в электростатическом поле. 4 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-4 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 4 1. 133 дн. с момента до конца учебного года, с которой электрическое поле действует на положительный точечный заряд, помещенный в заданную точку поля (рисунок 3).

Величина напряженности поля в точке А определяется согласно формуле

напряжение в электростатическом поле. 7 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-7 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 7 1. 133 дн. с момента до конца учебного года

где r – расстояние от заряда q до точки А, k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

Электрическое поле графически изображается линиями напряженности электрического поля, которые условно принято обозначать исходящими из положительно заряженных элементов и входящими в отрицательно заряженные заряды (рисунок 4).

напряжение в электростатическом поле. 6 2. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-6 2. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 6 2. 133 дн. с момента до конца учебного года а) изолированные заряды напряжение в электростатическом поле. 2 2. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-2 2. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 2 2. 133 дн. с момента до конца учебного годаб) взаимодействующие заряды

Рис. 4. Распределение линий напряженности для изолированных (а) и взаимодействующих (б) зарядов

Потенциал, напряжение

Физическую величину, равную отношению потенциальной энергии W электрического заряда в электростатическом поле к величине самого заряда q, называют потенциалом φ электрического поля

напряжение в электростатическом поле. 8 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-8 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 8 1. 133 дн. с момента до конца учебного года

Потенциал – это скалярная величина, которая показывает, какую работу способно затратить поле, чтобы переместить единичный пробный положительный заряд в бесконечно удалённую точку. Единицей измерения электрического потенциала является вольт, [В].

При этом важно отметить, что работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки электрического поля в другую не зависит от формы траектории перемещения, а зависит только от начального и конечного положения заряда, а также от его величины.

Если имеется некоторая система, состоящая из N точечных зарядов, то потенциал ее электрического поля φ будет равен алгебраической сумме потенциалов полей каждого входящего в него заряда, то есть

напряжение в электростатическом поле. 9 1. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-9 1. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 9 1. 133 дн. с момента до конца учебного года

Напряжение электрического поля – это разность потенциалов между двумя точками этого поля (рисунок 5).
Напряжение (U) — это работа (А) совершаемая силой поля по перемещению заряженных частиц между двумя точками поля.

U = A/q [Дж/Кл] или [В]

напряжение в электростатическом поле. 3 2. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-3 2. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 3 2. 133 дн. с момента до конца учебного годаРис. 5. Графическая интерпретация напряжения электрического поля

Напряжение является относительной величиной, то есть всегда определяется относительно некоторого уровня. Нулевой уровень выбирается произвольно и не влияет на итоговое значение напряжения, так как соответствует разности потенциалов в двух точках (то есть изменению потенциальной энергии). Для простоты расчетов в качестве нулевого уровня в большинстве случаев принимают потенциал заземленного проводника или земли.
Как уже было отмечено ранее электрическое напряжение – это разность потенциалов двух точек, следовательно его значение определяется по формуле
напряжение в электростатическом поле. 10. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-10. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка 10. 133 дн. с момента до конца учебного года

В системе СИ за единицу измерения напряжения принимается вольт, [В]. Физически величина напряжения, равная 1 вольту, соответствует работе 1 джоуль при перемещении заряда в 1 кулон.

Источник

Что такое электрическое поле, его классификация и характеристики

Нас окружает материальный мир. Материю мы воспринимаем с помощью зрения и других органов чувств. Отдельным видом материи является электрическое поле, которое можно выявить только через его влияние на заряженные тела или с помощью приборов. Оно порождает магнитные поля и взаимодействует с ними. Эти взаимодействия нашли широкое практическое применение.

Определение

Электрическое поле неразрывно связано с магнитным полем, и возникает в результате его изменения. Эти два вида материи являются компонентами электромагнитных полей, заполняющих пространство вокруг заряженных частиц или заряженных тел.

Таким образом, данный термин означает особый вид материи, обладающий собственной энергией, являющийся составным компонентом векторного электромагнитного поля. У электрического поля нет границ, однако его силовое воздействие стремится к нулю, при удалении от источника – заряженного тела или точечных зарядов [1].

Важным свойством полевой формы материи является способность электрического поля поддерживать упорядоченное перемещение носителей зарядов.

напряжение в электростатическом поле. opredelenie elektricheskogo polya. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-opredelenie elektricheskogo polya. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка opredelenie elektricheskogo polya. 133 дн. с момента до конца учебного года Рис. 1. Определение понятия «электрическое поле»

Энергия электрического поля подчиняется действию закона сохранения. Её можно преобразовать в другие виды или направить на выполнение работы.

Силовой характеристикой полей выступает их напряжённость – векторная величина, численное значение которой определяется как отношение силы, действующей на пробный положительный заряд, к величине этого заряда.

Характерные физические свойства:

Оно всегда окружает неподвижные статичные (не меняющиеся со временем) заряды, поэтому получило название – электростатическое. Опыты подтверждают, что в электростатическом поле действуют такие же силы, как и в электрическом.

Электростатическое взаимодействие поля на заряженные тела можно наблюдать при поднесении наэлектризованной эбонитовой палочки к мелким предметам. В зависимости от полярности наэлектризованных частиц, они будут либо притягиваться, либо отталкиваться от палочки.

Сильные электростатические поля образуются вблизи мощных электрических разрядов. На поверхности проводника, оказавшегося в зоне действия разряда, происходит перераспределение зарядов.

Вследствие распределения зарядов проводник становится заряженным, что является признаком влияния электрического поля.

Классификация

Электрические поля бывают двух видов: однородные и неоднородные.

Однородное электрическое поле

Состояние поля определяется пространственным расположением линий напряжённости. Если векторы напряжённости идентичны по модулю и они при этом сонаправлены во всех точках пространства, то электрическое поле – однородно. В нём линии напряжённости расположены параллельно.

В качестве примера является электрическое поле, образованное разноимёнными зарядами на участке плоских металлических пластин (см. рис. 2).

напряжение в электростатическом поле. primer odnorodnosti. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-primer odnorodnosti. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка primer odnorodnosti. 133 дн. с момента до конца учебного года Рис. 2. Пример однородности

Неоднородное электрическое поле

Чаще встречаются поля, напряжённости которых в разных точках отличаются. Линии напряжённости у них имеют сложную конфигурацию. Простейшим примером неоднородности является электрический диполь, то есть система из двух разноимённых зарядов, влияющих друг на друга (см. рис. 3). Несмотря на то, что векторы напряжённости электрического диполя образуют красивые линии, но поскольку они не равны, то такое поле неоднородно. Более сложную конфигурацию имеют вихревые поля (рис 4). Их неоднородность очевидна.

напряжение в электростатическом поле. elektricheskij dipol. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-elektricheskij dipol. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка elektricheskij dipol. 133 дн. с момента до конца учебного года Рис. 3. Электрический диполь напряжение в электростатическом поле. vihrevye polya. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-vihrevye polya. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка vihrevye polya. 133 дн. с момента до конца учебного года Рис. 4. Вихревые поля

Характеристики

Основными характеристиками являются:

Потенциал

Термин означает отношение потенциальной энергии W, которой обладает пробный заряд q′ в данной точке к его величине. Выражение φ =W/q′. называется потенциалом электрического поля в этой точке.

Другими словами: количество накопленной энергии, которая потенциально может быть потрачена на выполнение работы, направленной на перемещение единичного заряда в бесконечность, или в другую точку с условно нулевой энергией, называется потенциалом рассматриваемого электрического поля в данной точке.

Энергия поля учитывается по отношению к данной точке. Её ещё называют потенциалом в данной точке. Общий потенциал системы равен сумме потенциалов отдельных зарядов. Это одна из важнейших характеристик поля. Потенциал можно сравнить с энергией сжатой пружины, которая при высвобождении способна выполнить определённую работу.

Единица измерения потенциала – 1 вольт. При бесконечном удалении точки от наэлектризованного тела, потенциал в этой точке уменьшается до 0: φ=0.

Напряжённость поля

Достоверно известно, что электрическое поле отдельно взятого заряда q действует с определённой силой F на точечный пробный заряд, независимо от того, на каком расстоянии он находится. Сила, действующая на изолированный положительный пробный заряд, называется напряжённостью и обозначается символом E.

Напряжённость – векторная величина. Значение модуля вектора напряжённости: E=F/q′.

Линиями напряжённости электрического поля (известные как силовые линии), называются касательные, которые в точках касания совпадают с ориентацией векторов напряжённости. Плотность силовых линий определяет величину напряжённости.

напряжение в электростатическом поле. elektricheskoe pole polozhitelnogo i otricatelnogo vektora napryazhyonnosti. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-elektricheskoe pole polozhitelnogo i otricatelnogo vektora napryazhyonnosti. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка elektricheskoe pole polozhitelnogo i otricatelnogo vektora napryazhyonnosti. 133 дн. с момента до конца учебного года Рис. 5. Электрическое поле положительного и отрицательного вектора напряжённости

Напряженность вокруг точечного заряда Q на расстоянии r от него, определяется по закону Кулона: E = 14πε0⋅Qr2. Такие поля называют кулоновскими.

Векторы напряженности положительного точечного заряда направлены от него, а отрицательного – до центра (к заряду). Направления векторов кулоновского поля видно на рис. 6.

напряжение в электростатическом поле. napravlenie linij napryazhyonnosti polozhitelnyh i otricatelnyh zaryadov. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-napravlenie linij napryazhyonnosti polozhitelnyh i otricatelnyh zaryadov. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка napravlenie linij napryazhyonnosti polozhitelnyh i otricatelnyh zaryadov. 133 дн. с момента до конца учебного годаРис. 6. Направление линий напряжённости положительных и отрицательных зарядов

Для кулоновских полей справедлив принцип суперпозиции. Суть принципа в следующем:вектор напряжённости нескольких зарядов может быть представлен в виде геометрической суммы напряжённостей, создаваемых каждым отдельно взятым зарядом, входящих в эту систему.

Для общего случая распределения зарядов имеем:

напряжение в электростатическом поле. obshhij sluchaj raspredeleniya zaryadov. напряжение в электростатическом поле фото. напряжение в электростатическом поле-obshhij sluchaj raspredeleniya zaryadov. картинка напряжение в электростатическом поле. картинка obshhij sluchaj raspredeleniya zaryadov. 133 дн. с момента до конца учебного года

Линии напряжённости схематически изображены на рисунке 7. На картинке видно линии, характерные для полей:

Напряжение

Поскольку силы электрического поля способны выполнять работу по перемещению носителей элементарных зарядов, то наличие поля является условием для существования электрического тока. Электроны и другие элементарные заряды всегда двигаются от точки, обладающей более высоким потенциалом, к точке с низшим потенциалом. При этом часть энергии расходуется на выполнение работы по перемещению.

Для поддержания постоянного тока (упорядоченного движения носителей элементарных зарядов) необходимо на концах проводника поддерживать разницу потенциалов, которую ещё называют напряжением. Чем больше эта разница, тем активнее выполняется работа, тем мощнее ток на этом участке. Функции по поддержанию разницы потенциалов возложены на источники тока.

Методы обнаружения

Органы чувств человека не воспринимают электрических полей. Поэтому мы не можем их увидеть, попробовать на вкус или определить по запаху. Единственное, что может ощутить человек – это выпрямление волос вдоль линий напряжённости. Наличие слабых воздействий мы просто не замечаем.

Обнаружить их можно через воздействие на мелкие кусочки бумаги, бузиновые шарики и т.п. Электрическое поле воздействует на электроскоп – его лепестки реагируют на такие воздействия.

Очень простой и эффективный метод обнаружения с помощью стрелки компаса. Она всегда располагается вдоль линий напряжённости.

Существуют очень чувствительные электронные приборы, с лёгкостью определяющие наличие электростатических полей.

Методы расчета электрического поля

Для расчётов параметров используются различные аналитические или численные методы:

Выбор конкретного метода зависит от сложности задачи, но в основном используются численные методы, приведённые в списке.

Использование

Изучение свойств электрического поля открыло перед человечеством огромные возможности. Способность поля перемещать электроны в проводнике позволила создавать источники тока.

На свойствах электрических полей создано различное оборудование, применяемое в медицине, химической промышленности, в электротехнике. Разрабатываются приборы, применяемые в сфере беспроводной передачи энергии к потребителю. Примером могут послужить устройства беспроводной зарядки гаджетов. Это пока только первые шаги на пути к передачи электричества на большие расстояния.

Сегодня, благодаря знаниям о свойствах полевой формы материи, разработаны уникальные фильтры для очистки воды. Этот способ оказался дешевле, чем использование традиционных сменных картриджей.

К сожалению, иногда приходится нейтрализовать силы полей. Обладая способностью электризации предметов, оказавшихся в зоне действия, электрические поля создают серьёзные препятствия для нормальной работы радиоэлектронной аппаратуры. Накопленное статическое электричество часто является причиной выхода из строя интегральных микросхем и полевых транзисторов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *