Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Электрический заряд. Закон КулонаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Если заряженное тело взаимодействует одновременно с несколькими заряженными телами, то результирующая сила, действующая на данное тело, равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других заряженных тел.
Распределение зарядов Для упрощения математических расчетов удобно заменить истинное распределение точечных зарядов фиктивным непрерывным распределением, игнорируя тот факт, что заряды имеют дискретную структуру. Удобно считать, что заряды определённым образом «размазаны» в пространстве. Это позволяет значительно упростить расчёты, не внося в них сколько-нибудь значительной ошибки. При переходе к непрерывному распределению вводят понятия оплотностях зарядов: линейной -l, поверхностной-s, и объёмной -r. Пусть dq - заряд, заключенный соответственно на длине dl, на поверхности dS и в объеме dV, тогда по определению:
Линейной плотностью электрического заряда называется величина l, численно равная величине электрического заряда, приходящегося на единицу длины заряженной нити. Поверхностной плотностью электрического заряда называется величина s, равная величине электрического заряда, находящегося на единице площади поверхности заряженного тела, на 1м2. Объемной плотностью электрического заряда называется величина r, численно равная величине электрического заряда, находящегося в единице объема заряженного тела. Зная плотность распределения заряда, его величину можно рассчитать по формулам
В СИ единицами измерения плотностей зарядов являются: линейной - [l]=Кл/м, поверхностной -[s] = Кл/м2, объемной - [r] = Кл/м3. Электрическое поле По современным представлениям, электрические заряды не действуют друг на друга непосредственно. Каждое заряженное тело создает в окружающем пространстве электрическое поле. Это поле оказывает силовое действие на другие заряженные тела. Главное свойство электрического поля – действие на электрические заряды с некоторой силой. Таким образом, взаимодействие заряженных тел осуществляется не непосредственным их воздействием друг на друга, а через электрические поля, окружающие заряженные тела. Электрическое поле, окружающее заряженное тело, можно исследовать с помощью так называемого пробного заряда – небольшого по величине точечного заряда, который не производит заметного перераспределения исследуемых зарядов. Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика напряженность электрического поля. Напряженностью эле ктрического поля называют физическую величину, равную отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда:
Напряженность электрического поля – векторная физическая величина. Направление вектора Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем зарядов называется электростатическим. Во многих случаях для краткости это поле обозначают общим термином – электрическое поле Если с помощью пробного заряда исследуется электрическое поле, создаваемое несколькими заряженными телами, то результирующая сила оказывается равной геометрической сумме сил, действующих на пробный заряд со стороны каждого заряженного тела в отдельности. Следовательно, напряженность электрического поля, создаваемого системой зарядов в данной точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических полей, создаваемых в той же точке зарядами в отдельности:
Это свойство электрического поля означает, что поле подчиняется принципу суперпозиции. В соответствии с законом Кулона напряженность электростатического поля, создаваемого точечным зарядом Q на расстоянии r от него, равна по модулю
Это поле называется кулоновским. В кулоновском поле направление вектора Кулоновское поле точечного заряда Q удобно записать в векторной форме.
где r – модуль радиус-вектора Для наглядного изображения электрического поля используют силовые линии. Эти линии проводят так, чтобы направление вектора
Силовые линии кулоновских полей положительных и отрицательных точечных зарядов изображены на рис. 1.2.2. Во многих задачах электростатики требуется определить электрическое поле Электрический заряд Q равномерно распределен по тонкому кольцу радиуса R. Найдите электрическое поле в точке P, лежащей на оси кольца на расстоянии x от его центра. Решение Общий прием решения задач по определению электрического поля непрерывного распределения зарядов состоит в разбиении заряженного тела на элементарные объемы, размер которых много меньше расстояния до точки наблюдения. Электрическое поле зарядов, попавших в элементарные объемы, может быть найдено по закону Кулона. Полное поле находится по принципу суперпозиции как векторная сумма элементарных полей.
Рассмотрим малый элемент dS заряженного кольца. Заряд dQ этого элемента равен Модуль вектора напряженности электрического поля, создаваемого зарядом dQ в точке P, равен
Составляющая этого поля вдоль оси x есть
При суммировании составляющих dEx, создаваемыми всеми элементами dS заряженного кольца, получим:
Суммирование составляющих dE α, перпендикулярных оси кольца, в силу симметрии задачи даст нулевое значение поля E α.
ТЕОРЕМА ГАУССА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАКОНА КУЛОНА. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ПОТЕНЦИАЛ.). Экспериментально установленные закон Кулона и принцип суперпозиции позволяют полностью описать электростатическое поле заданной системы зарядов в вакууме. Однако, свойства электростатического поля можно выразить в другой, более общей форме, не прибегая к представлению о кулоновском поле точечного заряда. Введем новую физическую величину, характеризующую электрическое поле – поток Φ вектора напряженности электрического поля. Пусть в пространстве, где создано электрическое поле, расположена некоторая достаточно малая площадка Δ S. Произведение модуля вектора Теорема Гаусса утверждает: Поток вектора напряженности электростатического поля
Теорема Гаусса является следствием закона Кулона и принципа суперпозиции. Но если принять утверждение, содержащееся в этой теореме, за первоначальную аксиому, то ее следствием окажется закон Кулона. Поэтому теорему Гаусса иногда называют альтернативной формулировкой закона Кулона. Используя теорему Гаусса, можно в ряде случаев легко вычислить напряженность электрического поля вокруг заряженного тела, если заданное распределение зарядов обладает какой-либо симметрией и общую структуру поля можно заранее угадать. Примером может служить задача о вычислении поля бесконечной равномерно заряженной плоскостью. Пусть Поток линий Е сквозь боковую поверхность цилиндра равен нулю, а во всех точках оснований
Так как заряд, находящийся внутри цилиндра, равен
РАБОТА Рассмотрим электрическое поле, созданное неподвижным зарядом q, в котором перемещается заряд
Полная работа, совершаемая полем при перемещении пробного заряда
Работа, совершаемая силами электрического поля по перемещению заряда, не зависит от пути перехода, а является функцией начального ( Следствием независимости работы от формы траектории является следующее утверждение: Электрический заряд. Закон Кулона Каждый вид взаимодействия связывается с определенной характеристикой частиц: например – электромагнитное – с электрическим зарядом. Э лектрический заряд – этофизическая величина, которая определяет интенсивность электромагнитного взаимодействия Обозначается С современной точки зрения, носителями зарядов являются элементарные частицы. Все обычные тела состоят из атомов, в состав которых входят положительно заряженные протоны, отрицательно заряженные электроны и нейтральные частицы – нейтроны. Электрические заряды протона и электрона по модулю в точности одинаковы и равны элементарному заряду e. Элементарный заряд равен Полный заряд замкнутой системы (в которую не входят заряды извне), т. е. алгебраическая сумма зарядов всех тел, остается постоянным:
Электрический заряд не создается и не исчезает, а только переходит от одного тела к другому. Этот экспериментально установленный факт называется законом сохранения электрического заряда. Никогда и нигде в природе не возникает и не исчезает электрический заряд одного знака. Появление и исчезновение электрических зарядов на телах в большинстве случаев объясняется переходами элементарных заряженных частиц — электронов — от одних тел к другим. Электризация — это сообщение телу электрического заряда. Электризация может происходить, например, при соприкосновении (трении) разнородных веществ и при облучении. При электризации в теле нозникает избыток или недостаток электронов. В случае избытка электронов тело приобретает отрицательный заряд, в случае недостатка — положительный. Заряд может передаваться от одного тела к другому только порциями, содержащими целое число элементарных зарядов. Таким образом, электрический заряд тела – дискретная величина:
Элементарный заряд e является квантом (наименьшей порцией) электрического заряда Способность электрических зарядов как к взаимному притяжению, так и к взаимному отталкиванию объясняется существованием двух видов зарядов. Один вид заряда назвали положительным, носителем элементарного положительного заряда является протон. Другой вид заряда назвали отрицательным, его носителем является электрон. Впервые закон взаимодействия неподвижных зарядов был открыт французским физиком Ш. Кулоном в 1785 г. В своих опытах Кулон измерял силы притяжения и отталкивания заряженных шариков. В опытах Кулона измерялось взаимодействие между шариками, размеры которых много меньше расстояния между ними. Такие заряженные тела принято называть точечными зарядами. Точечным зарядом называют заряженное тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь. Основной закон электростатики был экспериментально установлен французским физиком Шарлем Кулоном и читается так: модуль силы взаимодействия двух точечных неподвижных электрических зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению величин этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними:
это запись закон Кулона в скалярной форме при взаимодействии ТЗ в вакууме. Численная величина коэффициента пропорциональности равна: k = = 9·109 м/Ф; [ k ] = 1 H·м 2 / Kл 2 =1 м/Ф. Коэффициент пропорциональности k в законе Кулона зависит от выбора системы единиц. Коэффициент k в системе СИ обычно записывают в виде:
где В системе единиц СИ закон Кулона записывается ещё и так
Силы взаимодействия подчиняются третьему закону Ньютона: Кулоновские силы можно изобразить графически (рис. 14, 15).
Особенности действия кулоновской силы: · сила Кулона всегда направлена вдоль прямой, на которой лежат заряженные тела; · сила Кулона - две, равных по модулю и противоположных по направлению силы.
· возможны два вида электрических взаимодействий - притяжение и отталкивание /как следствие существование двух видов электрических зарядов «положительного» и «отрицательного»/. · одноименно заряженные тела отталкиваются, разноименные притягиваются. Опыт показывает, что силы кулоновского взаимодействия подчиняются принципу суперпозиции. Если заряженное тело взаимодействует одновременно с несколькими заряженными телами, то результирующая сила, действующая на данное тело, равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других заряженных тел.
Распределение зарядов Для упрощения математических расчетов удобно заменить истинное распределение точечных зарядов фиктивным непрерывным распределением, игнорируя тот факт, что заряды имеют дискретную структуру. Удобно считать, что заряды определённым образом «размазаны» в пространстве. Это позволяет значительно упростить расчёты, не внося в них сколько-нибудь значительной ошибки. При переходе к непрерывному распределению вводят понятия оплотностях зарядов: линейной -l, поверхностной-s, и объёмной -r. Пусть dq - заряд, заключенный соответственно на длине dl, на поверхности dS и в объеме dV, тогда по определению:
Линейной плотностью электрического заряда называется величина l, численно равная величине электрического заряда, приходящегося на единицу длины заряженной нити. Поверхностной плотностью электрического заряда называется величина s, равная величине электрического заряда, находящегося на единице площади поверхности заряженного тела, на 1м2. Объемной плотностью электрического заряда называется величина r, численно равная величине электрического заряда, находящегося в единице объема заряженного тела. Зная плотность распределения заряда, его величину можно рассчитать по формулам
В СИ единицами измерения плотностей зарядов являются: линейной - [l]=Кл/м, поверхностной -[s] = Кл/м2, объемной - [r] = Кл/м3. Электрическое поле По современным представлениям, электрические заряды не действуют друг на друга непосредственно. Каждое заряженное тело создает в окружающем пространстве электрическое поле. Это поле оказывает силовое действие на другие заряженные тела. Главное свойство электрического поля – действие на электрические заряды с некоторой силой. Таким образом, взаимодействие заряженных тел осуществляется не непосредственным их воздействием друг на друга, а через электрические поля, окружающие заряженные тела. Электрическое поле, окружающее заряженное тело, можно исследовать с помощью так называемого пробного заряда – небольшого по величине точечного заряда, который не производит заметного перераспределения исследуемых зарядов. Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика напряженность электрического поля. Напряженностью эле ктрического поля называют физическую величину, равную отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда:
Напряженность электрического поля – векторная физическая величина. Направление вектора Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем зарядов называется электростатическим. Во многих случаях для краткости это поле обозначают общим термином – электрическое поле Если с помощью пробного заряда исследуется электрическое поле, создаваемое несколькими заряженными телами, то результирующая сила оказывается равной геометрической сумме сил, действующих на пробный заряд со стороны каждого заряженного тела в отдельности. Следовательно, напряженность электрического поля, создаваемого системой зарядов в данной точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических полей, создаваемых в той же точке зарядами в отдельности:
Это свойство электрического поля означает, что поле подчиняется принципу суперпозиции. В соответствии с законом Кулона напряженность электростатического поля, создаваемого точечным зарядом Q на расстоянии r от него, равна по модулю
Это поле называется кулоновским. В кулоновском поле направление вектора Кулоновское поле точечного заряда Q удобно записать в векторной форме.
где r – модуль радиус-вектора Для наглядного изображения электрического поля используют силовые линии. Эти линии проводят так, чтобы направление вектора
Силовые линии кулоновских полей положительных и отрицательных точечных зарядов изображены на рис. 1.2.2. Во многих задачах электростатики требуется определить электрическое поле Электрический заряд Q равномерно распределен по тонкому кольцу радиуса R. Найдите электрическое поле в точке P, лежащей на оси кольца на расстоянии x от его центра. Решение Общий прием решения задач по определению электрического поля непрерывного распределения зарядов состоит в разбиении заряженного тела на элементарные объемы, размер которых много меньше расстояния до точки наблюдения. Электрическое поле зарядов, попавших в элементарные объемы, может быть найдено по закону Кулона. Полное поле находится по принципу суперпозиции как векторная сумма элементарных полей.
Рассмотрим малый элемент dS заряженного кольца. Заряд dQ этого элемента равен Модуль вектора напряженности электрического поля, создаваемого зарядом dQ в точке P, равен
Составляющая этого поля вдоль оси x есть
При суммировании составляющих dEx, создаваемыми всеми элементами dS заряженного кольца, получим:
Суммирование составляющих dE α, перпендикулярных оси кольца, в силу симметрии задачи даст нулевое значение поля E α.
ТЕОРЕМА ГАУССА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАКОНА КУЛОНА. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ПОТЕНЦИАЛ.). Экспериментально установленные закон Кулона и принцип суперпозиции позволяют полностью описать электростатическое поле заданной системы зарядов в вакууме. Однако, свойства электростатического поля можно выразить в другой, более общей форме, не прибегая к представлению о кулоновском поле точечного заряда. Введем новую физическую величину, характеризующую электрическое поле – поток Φ вектора напряженности электрического поля. Пусть в пространстве, где создано электрическое поле, расположена некоторая достаточно малая площадка Δ S. Произведение модуля вектора Теорема Гаусса утверждает: Поток вектора напряженности электростатического поля
Теорема Гаусса является следствием закона Кулона и принципа суперпозиции. Но если принять утверждение, содержащееся в этой теореме, за первоначальную аксиому, то ее следствием окажется закон Кулона. Поэтому теорему Гаусса иногда называют альтернативной формулировкой закона Кулона. Используя теорему Гаусса, можно в ряде случаев легко вычислить напряженность электрического поля вокруг заряженного тела, если заданное распределение зарядов обладает какой-либо симметрией и общую структуру поля можно заранее угадать. Примером может служить задача о вычислении поля бесконечной равномерно заряженной плоскостью. Пусть Поток линий Е сквозь боковую поверхность цилиндра равен нулю, а во всех точках оснований
Так как заряд, находящийся внутри цилиндра, равен
РАБОТА Рассмотрим электрическое поле, созданное неподвижным зарядом q, в котором перемещается заряд
Полная работа, совершаемая полем при перемещении пробного заряда
Работа, совершаемая силами электрического поля по перемещению заряда, не зависит от пути перехода, а является функцией начального ( Следствием независимости работы от формы траектории является следующее утверждение:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 247; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.013 с.) |