Скачать презентацию Закон Кулона Выполняла учащаяся группы 12 СЮ 9 Скачать презентацию Закон Кулона Выполняла учащаяся группы 12 СЮ 9

Закон Кулона.pptx

  • Количество слайдов: 16

Закон Кулона Выполняла учащаяся группы 12 СЮ 9 Прыгунова Елизавета Закон Кулона Выполняла учащаяся группы 12 СЮ 9 Прыгунова Елизавета

Закон Кулона Зако н Куло на — это закон, описывающий силы взаимодействия между точечным Закон Кулона Зако н Куло на — это закон, описывающий силы взаимодействия между точечным и электрическими зарядами

Формулировки Был открыт Шарлем Кулоном в 1785 г. Проведя большое количество опытов с металлическими Формулировки Был открыт Шарлем Кулоном в 1785 г. Проведя большое количество опытов с металлическими шариками, Шарль Кулон дал такую формулировку закона: Модуль силы взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению модулей этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними Иначе: Два точечных заряда в вакууме действуют друг на друга с силами, которые пропорциональны произведению модулей этих зарядов, обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними и направлены вдоль прямой, соединяющей эти заряды. Эти силы называются электростатическими (кулоновскими). Важно отметить, что для того, чтобы закон был верен, необходимы: точечность зарядов — то есть расстояние между заряженными телами много больше их размеров — впрочем, можно доказать, что сила взаимодействия двух объёмно распределённых зарядов со сферически симметричными непересекающимися пространственными распределениями равна силе взаимодействия двух эквивалентных точечных зарядов, размещённых в центрах сферической симметрии; их неподвижность. Иначе вступают в силу дополнительные эффекты: магнитное поле движущегося заряда и соответствующая ему дополнительная сила Лоренца, действующая на другой движущийся заряд; взаимодействие в вакууме.

Формулировки Однако с некоторыми корректировками закон справедлив также для взаимодействий зарядов в среде и Формулировки Однако с некоторыми корректировками закон справедлив также для взаимодействий зарядов в среде и для движущихся зарядов. В векторном виде в формулировке Ш. Кулона закон записывается следующим образом: где — сила, с которой заряд 1 действует на заряд 2; — величина зарядов; — радиус-вектор (вектор, направленный от заряда 1 к заряду 2, и равный, по модулю, расстоянию между зарядами – ) — коэффициент пропорциональности. Таким образом, закон указывает, что одноимённые заряды отталкиваются (а разноимённые — притягиваются).

Коэффициент k В СГСЭ единица измерения заряда выбрана таким образом, что коэффициент k равен Коэффициент k В СГСЭ единица измерения заряда выбрана таким образом, что коэффициент k равен единице. добавляется относительная диэлектрическая проницаемость среды ε. В Международной системе единиц (СИ) одной из основных единиц является единица силы электрического тока ампер, а единица заряда — кулон — производная от него. Величина ампера определена таким образом, что k = c 2· 10− 7 Гн/м = 8, 9875517873681764· 109 Н·м 2/Кл 2 (или Ф− 1·м). В СИ коэффициент k записывается в виде: В СГСЭ где ≈ 8, 854187817· 10− 12 Ф/м — электрическая постоянная. В однородном изотропном веществе в знаменатель формулы В СИ

Закон Кулона в квантовой механике В квантовой механике закон Кулона формулируется не при помощи Закон Кулона в квантовой механике В квантовой механике закон Кулона формулируется не при помощи понятия силы, как в классической механике, а при помощи понятия потенциальной энергии кулоновского взаимодействия. В случае, когда рассматриваемая в квантовой механике система содержит электрически заряженные частицы, к оператору Гамильтона системы добавляются слагаемые, выражающие потенциальную энергию кулоновского взаимодействия, так, как она вычисляется в классической механике. Так, оператор Гамильтона атома с зарядом ядра Z имеет вид: Здесь m — масса электрона, е — его заряд, — абсолютная величина радиус-вектора j-го электрона, . Первое слагаемое выражает кинетическую энергию электронов, второе слагаемое — потенциальную энергию кулоновского взаимодействия электронов с ядром и третье слагаемое — потенциальную кулоновскую энергию взаимного отталкивания электронов. Суммирование в первом и втором слагаемом ведется по всем N электронам. В третьем слагаемом суммирование идёт по всем парам электронов, причём каждая пара встречается однократно.

Закон Кулона с точки зрения квантовой электродинамики Согласно квантовой электродинамике, электромагнитное взаимодействие заряженных частиц Закон Кулона с точки зрения квантовой электродинамики Согласно квантовой электродинамике, электромагнитное взаимодействие заряженных частиц осуществляется путём обмена виртуальными фотонами между частицами. Принцип неопределённости для времени и энергии допускает существование виртуальных фотонов на время между моментами их испускания и поглощения. Чем меньше расстояние между заряженными частицами, тем меньшее время нужно виртуальным фотонам для преодоления этого расстояния и следовательно, тем большая энергия виртуальных фотонов допускается принципом неопределенности. При малых расстояниях между зарядами принцип неопределённости допускает обмен как длинноволновыми, так и коротковолновыми фотонами, а при больших расстояниях в обмене участвуют только длинноволновые фотоны. Таким образом, с помощью квантовой электродинамики можно вывести закон Кулона.

История Впервые исследовать экспериментально закон взаимодействия электрически заряженных тел предложил Г. В. Рихман в История Впервые исследовать экспериментально закон взаимодействия электрически заряженных тел предложил Г. В. Рихман в 1752— 1753 гг. Он намеревался использовать для этого сконструированный им электрометр- «указатель» . Осуществлению этого плана помешала трагическая гибель Рихмана. В 1759 г. профессор физики Санкт-Петербургской академии наук Ф. Эпинус, занявший кафедру Рихмана после его гибели, впервые предположил, что заряды должны взаимодействовать обратно пропорционально квадрату расстояния. В 1760 г. появилось краткое сообщение о том, что Д. Бернулли в Базеле установил квадратичный закон с помощью сконструированного им электрометра. В 1767 г. Пристли в своей «Истории электричества» отметил, что опыт Франклина, обнаружившего отсутствие электрического поля внутри заряженного металлического шара, может означать, что «электрическое притяжение следует точно такому же закону, как и тяготение, то есть квадрату расстояния» . Шотландский физик Джон Робисон утверждал (1822), что в 1769 г. обнаружил, что шары с одинаковым электрическим зарядом отталкиваются с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, и таким образом предвосхитил открытие закона Кулона (1785). Примерно за 11 лет до Кулона, в 1771 г. , закон взаимодействия зарядов был экспериментально открыт Г. Кавендишем, однако результат не был опубликован и долгое время (свыше 100 лет) оставался неизвестным. Рукописи Кавендиша были вручены Д. К. Максвеллу лишь в 1874 г одним из потомков Кавендиша на торжественном открытии Кавендишской лаборатории и опубликованы в 1879 г. Сам Кулон занимался исследованием кручения нитей и изобрел крутильные весы. Он открыл свой закон, измеряя с помощью них силы взаимодействия заряженных шариков.

Закон Кулона, принцип суперпозиции и уравнения Максвелла Закон Кулона и принцип суперпозиции для электрических Закон Кулона, принцип суперпозиции и уравнения Максвелла Закон Кулона и принцип суперпозиции для электрических полей полностью равносильны уравнениям Максвелла для электростатики То есть закон Кулона и принцип суперпозиции для электрических полей выполняются тогда и только тогда, когда выполняются уравнения Максвелла для электростатики и, наоборот, уравнения Максвелла для электростатики выполняются тогда и только тогда, когда выполняются закон Кулона и принцип суперпозиции для электрических полей

 Степень точности закона Кулона Степень точности закона Кулона

Cтепень точности закона Кулона Закон Кулона — экспериментально установленный факт. Его справедливость неоднократно подтверждалась Cтепень точности закона Кулона Закон Кулона — экспериментально установленный факт. Его справедливость неоднократно подтверждалась всё более точными экспериментами. Одним из направлений таких экспериментов является проверка того, отличается ли показатель степени r в законе от 2. Для поиска этого отличия используется тот факт, что если степень точно равна двум, то поле внутри полости в проводнике отсутствует, какова бы ни была форма полости или проводника. Эксперименты, проведённые в 1971 г. в США Э. Р. Уильямсом, Д. Е. Фоллером и Г. А. Хиллом, показали, что показатель степени в законе Кулона равен 2 с точностью до Для проверки точности закона Кулона на внутриатомных расстояниях У. Ю. Лэмбом и Р. Резерфордом в 1947 г. были использованы измерения относительного расположения уровней энергии водорода. Было установлено, что и на расстояниях порядка атомных 10− 8 см, показатель степени в законе Кулона отличается от 2 не более чем на 10− 9. Коэффициент в законе Кулона остается постоянным с точностью до 15· 10− 6

Cтепень точности закона Кулона Поправки к закону Кулона в квантовой электродинамике На небольших расстояниях Cтепень точности закона Кулона Поправки к закону Кулона в квантовой электродинамике На небольших расстояниях (порядка комптоновской длины волны электрона, ≈3. 86· 10− 13 м, где — масса электрона, — постоянная Планка, С – скорость света) становятся существенными нелинейные эффекты квантовой электродинамики: на обмен виртуальными фотонами накладывается генерация виртуальных электрон позитронных (а также мюон-антимюонных и таон-антитаонных) пар, а также уменьшается влияние экранирования (см. перенормировка). Оба эффекта ведут к появлению экспоненциально убывающих членов порядка в выражении для потенциальной энергии взаимодействия зарядов и, как результат, к увеличению силы взаимодействия по сравнению с вычисляемой по закону Кулона. Например, выражение для потенциала точечного заряда в системе СГС, с учётом радиационных поправок первого порядка принимает вид Где — комптоновская длина волны электрона, — постоянная тонкой структуры и На расстояниях порядка ~ 10− 18 м, где — масса W-бозона, в игру вступают уже электрослабые эффекты.

Cтепень точности закона Кулона Поправки к закону Кулона в квантовой электродинамике В сильных внешних Cтепень точности закона Кулона Поправки к закону Кулона в квантовой электродинамике В сильных внешних электромагнитных полях, составляющих заметную долю от поля пробоя вакуума (порядка ~1018 В/м или ~109 Тл, такие поля наблюдаются, например, вблизи некоторых типов нейтронных звёзд, а именно магнитаров) закон Кулона также нарушается в силу дельбрюковского рассеяния обменных фотонов на фотонах внешнего поля и других, более сложных нелинейных эффектов. Это явление уменьшает кулоновскую силу не только в микро - но и в макромасштабах, в частности, в сильном магнитном поле кулоновский потенциал падает не обратно пропорционально расстоянию, а экспоненциально].

Cтепень точности закона Кулона Закон Кулона и поляризация вакуума Явление поляризации вакуума в квантовой Cтепень точности закона Кулона Закон Кулона и поляризация вакуума Явление поляризации вакуума в квантовой электродинамике заключается в образовании виртуальных электронно-позитронных пар. Облако электроннопозитронных пар экранирует электрический заряд электрона. Экранировка растет с ростом расстояния от электрона, в результате эффективный электрический заряд электрона является убывающей функцией расстояния . Эффективный потенциал, создаваемый электроном с электрическим зарядом , можно описать зависимостью вида. Эффективный заряд зависит от расстояния по логарифмическому закону: где, — т. н. постоянная тонкой структуры α ≈7. 3· 10− 3; — т. н. классический радиус электрона ≈2. 8· 10− 13 см.

Cтепень точности закона Кулона Эффект Юлинга Явление отклонения электростатического потенциала точечных зарядов в вакууме Cтепень точности закона Кулона Эффект Юлинга Явление отклонения электростатического потенциала точечных зарядов в вакууме от значения закона Кулона известно как эффект Юлинга, который впервые вычислил отклонения от закона Кулона для атома водорода. Эффект Юлинга даёт поправку к лэмбовскому сдвигу 27 мггц. Закон Кулона и сверхтяжелые ядра В сильном электромагнитном поле вблизи сверхтяжелых ядер с зарядом осуществляется перестройка вакуума, аналогичная обычному фазовому переходу. Это приводит к поправкам к закону Кулона

Значение закона Кулона в истории науки Закон Кулона является первым открытым количественным и сформулированным Значение закона Кулона в истории науки Закон Кулона является первым открытым количественным и сформулированным на математическом языке законом для электромагнитных явлений. С открытия закона Кулона началась современная наука об электромагнетизме