Скачать презентацию Тема v Напряженность электрического поля v Принцип суперпозиции Скачать презентацию Тема v Напряженность электрического поля v Принцип суперпозиции

Напряженность электрического поля.ppt

  • Количество слайдов: 29

Тема: v. Напряженность электрического поля. v. Принцип суперпозиции полей. Тема: v. Напряженность электрического поля. v. Принцип суперпозиции полей.

Физический диктант: • 1. Запишите формулу закона Кулона. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух Физический диктант: • 1. Запишите формулу закона Кулона. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов при • 2. Увеличении каждого заряда в 3 раза при неизменном расстоянии между ними? • 3. Увеличении одного из зарядов в 3 раза при неизменном расстоянии между ними? • 4. Увеличении расстояния между ними в 3 раза? • 5. Перенесении их из вакуума в среду с диэлектрической проницаемостью 3 при неизменном расстоянии между ними?

Ответы для самопроверки 1. 2. 3. 4. 5. F = k q₁ q₂ /εr² Ответы для самопроверки 1. 2. 3. 4. 5. F = k q₁ q₂ /εr² Увеличится в 9 раз. Увеличится в 3 раза. Уменьшится в 9 раз. Уменьшится в 3 раза.

Майкл Фарадей: Вокруг каждого электрического заряда всегда существует электрическое поле. Электрическое поле – материальный Майкл Фарадей: Вокруг каждого электрического заряда всегда существует электрическое поле. Электрическое поле – материальный объект, непрерывный в пространстве и способный действовать на другие электрические заряды. Взаимодействие электрических зарядов есть результат действия поля заряженных тел. Джеймс Клерк Максвелл: Электромагнитные взаимодействия должны распространятся в пространстве с конечной скоростью.

Свойства электрического поля: • Электрическое поле материально; оно существует независимо от наших знаний о Свойства электрического поля: • Электрическое поле материально; оно существует независимо от наших знаний о нем. • Электрическое поле создается электрическими зарядами. • Электрическое поле действует на заряды с некоторой силой.

Напряженность – силовая характеристика электрического поля Напряженность электрического поля – физическая величина, равная отношению Напряженность – силовая характеристика электрического поля Напряженность электрического поля – физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на точечный заряд, к этому заряду. Напряженность электрического поля не зависит от внесенного заряда

Напряженность поля точечного заряда Напряженность поля точечного заряда

Направление вектора напряженности электрического поля • совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд Направление вектора напряженности электрического поля • совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд • в любой точке вдоль прямой, соединяющей эту точку и заряд Навигатор. lnk

Принцип суперпозиции полей Навигатор. lnk Принцип суперпозиции полей Навигатор. lnk

Показать направление вектора напряженности электрического поля в точках Показать направление вектора напряженности электрического поля в точках

Показать направление вектора напряженности электрического поля в точках Показать направление вектора напряженности электрического поля в точках

Показать направление вектора напряженности электрического поля в точках Показать направление вектора напряженности электрического поля в точках

Показать направление вектора напряженности электрического поля в точках Показать направление вектора напряженности электрического поля в точках

Энергетические характеристики электрического поля Энергетические характеристики электрического поля

Заряд в электрическом поле • На заряд , помещенный в электростатическое поле, действует сила Заряд в электрическом поле • На заряд , помещенный в электростатическое поле, действует сила со стороны этого поля. • При перемещении заряда эта сила может совершить работу. Эту работу часто называют работой электрического поля.

Потенциальная энергия • Система «заряд + поле» обладает способностью совершать работу. • Система, способная Потенциальная энергия • Система «заряд + поле» обладает способностью совершать работу. • Система, способная совершать работу, обладает потенциальной энергией.

Изменение потенциальной энергии • • • Изменение потенциальной энергии ΔWP связано с совершенной системой Изменение потенциальной энергии • • • Изменение потенциальной энергии ΔWP связано с совершенной системой работой А соотношением: ΔWP = - А Если А > 0, то WP уменьшается. Если А <0, то WP увеличивается.

Особенности работы электрического поля • Работа поля при перемещении заряда из точки 1 в Особенности работы электрического поля • Работа поля при перемещении заряда из точки 1 в точку 2 в электростатическом поле зависит только от положения этих точек в поле и не зависит от траектории движения заряда. A 1. 2 q + 1 А 2 │А 1│ =│А 2│

Физическое поле потенциально, если: 1. работа в нем не зависит от формы траектории; 2. Физическое поле потенциально, если: 1. работа в нем не зависит от формы траектории; 2. работа по замкнутому контуру в нем равна нулю. • Электростатическое поле – потенциальное.

Потенциал электростатического поля • Потенциалом электростатического поля φ в данной точке называется физическая величина, Потенциал электростатического поля • Потенциалом электростатического поля φ в данной точке называется физическая величина, равная отношению потенциальной энергии WP заряда q, помещенного в данную точку поля, к величине этого заряда: WP φ= q

Энергетическая характеристика электрического поля • Потенциал – величина скалярная. • Потенциал – энергетическая характеристика Энергетическая характеристика электрического поля • Потенциал – величина скалярная. • Потенциал – энергетическая характеристика электрического поля. • Физический смысл имеет не потенциал точки, а разность потенциалов между двумя точками. Именно она связана с работой поля при перемещении заряда из одной точки в другую.

Разность потенциалов • Разность потенциалов между точками 1 и 2 равна отношению работы поля Разность потенциалов • Разность потенциалов между точками 1 и 2 равна отношению работы поля при перемещении заряда из точки 1 в точку 2 к величине этого заряда: А φ1 – φ2 = q

Напряжение • Разность потенциалов в электростатическом поле имеет и другое название – напряжение между Напряжение • Разность потенциалов в электростатическом поле имеет и другое название – напряжение между двумя точками. • Напряжение между двумя точками 1 и 2 поля: U = φ1 – φ2

Единицы измерения • СИ: [φ1 – φ2] = В (вольт) 1 Дж [φ1 – Единицы измерения • СИ: [φ1 – φ2] = В (вольт) 1 Дж [φ1 – φ2] = =1 В 1 Кл • Разность потенциалов между двумя точками поля равна 1 В, если при перемещении заряда в 1 Кл из одной точки в другую электрическое поле совершает работу в 1 Дж.

Принцип суперпозиции • Потенциал электрического поля системы зарядов равен алгебраической сумме потенциалов полей, созданных Принцип суперпозиции • Потенциал электрического поля системы зарядов равен алгебраической сумме потенциалов полей, созданных каждым из зарядов: φ =φ1+ φ2+ φ3+. . . + φn

Связь между разностью потенциалов и напряженностью Пробный заряд q > 0 перемещается в однородном Связь между разностью потенциалов и напряженностью Пробный заряд q > 0 перемещается в однородном поле с напряженностью Е в направлении силовых линий. Е F q d d F = q. E A = Fd A = q. Ed A U= q U = Ed

Определение • В однородном электростатическом поле с напряженностью Е разность потенциалов между точками, соединенными Определение • В однородном электростатическом поле с напряженностью Е разность потенциалов между точками, соединенными вектором d, направление которого совпадает с направлением напряженности поля, определяется формулой: U = Ed

 • Соотношение между напряженностью и разностью потенциалов можно записать также в виде: U • Соотношение между напряженностью и разностью потенциалов можно записать также в виде: U E= d • Напряженность поля направлена в сторону убывания потенциала.

Единицы напряженности поля В • СИ: [ E ] = м В 1 Н Единицы напряженности поля В • СИ: [ E ] = м В 1 Н =1 м Кл • Prezentacii. com