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 |
Формула работы электростатического взаимодействия двух точечных зарядовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Работа на пути
Заметим, что
Тогда полная работа
Из полученного выражения можно сделать вывод, что работа электростатических сил не зависит от формы пути, она зависит только лишь от координат начальной и конечной точек перемещения. Следовательно, силы поля консервативны, а само поле – потенциально.
Потенциалом
Потенциал электростатического поля точечного заряда Потенциалом
Или
Физический смысл заключается не в потенциале, а в разности потенциалов. Для ЭС полей разность потенциалов совпадает с электрическим напряжением, взятым с обратным знаком
Свяжем напряженность ЭС поля с потенциалом С одной стороны, работа по перемещению положительного заряда С другой стороны, Отсюда
Отсюда
В общем случае
В этом уравнении знак «-» показывает, что вектор напряженности направлен в сторону уменьшения потенциала.
2.4. Электроёмкость C — характеристика проводника, способность проводника накапливать электрический заряд. Электроемкость зависит от размеров и формы проводника, но не зависит от материала. Единица измерения – Ф (Фарад).
Для плоского конденсатора
Параллельное соединение
Последовательное соединение
Энергия заряженного конденсатора равна работе внешних сил, которую необходимо затратить, чтобы зарядить конденсатор.
Вывод формулы: Пусть изначально расстояние между пластинами конденсатора было
Объемная плотность энергии – энергия единицы объема
2.5.
Условно принято направление от «+» к «-». Условия существования тока: · Наличие свободных носителей тока – зарядов · Наличие электрического поля · Замкнутость цепи · Наличие разности потенциалов
Единица измерения Кл/с=А.
В общем случае
В случае постоянного тока (ток не изменяется по величине и направлению)
Плотность тока
Единица измерения Ом.
(
Сторонние силы – силы не электростатического происхождения, действующие на свободные заряды со стороны источника тока.
Электродвижущая сила (ЭДС) – физическая величина, характеризующая действие сторонних сил в источниках тока. Единица измерения В.
Закон Ома в интегральной форме: Для полной цепи
Для участка цепи
Закон Ома в дифференциальной форме (справедлив и для переменных полей):
Вывод формулы
Отсюда выразим
Используя свойства пропорции:
Используя
Окончательно получаем закон Ома в дифференциальной форме:
Работа электрического тока:
Мощность электрического тока:
Закон Джоуля-Ленца: Если ток проходит по неподвижному металлическому проводнику, то вся работа тока идет на его нагревание.
Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме:
Вывод формулы:
Окончательно получаем
2.6. Магнитное поле – это особый вид материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами.
Магнитная индукция
МП – вихревое поле, не имеющее источников.
Напряженностью
Закон Био-Савара-Лапласа: Магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма полей, создаваемая отдельными участками токов. Закон позволяет рассчитывать МП токов различных конфигураций
Применение для расчета магнитных полей проводников с током:
1) Магнитная индукция и напряженность МП в центре кругового тока
Тогда
2)
Решая систему, получим
Тогда
3) Магнитная индукция и напряженность МП бесконечно длинного проводника с током (См. пункт 2)
Для бесконечно длинного проводника с током
Тогда
Закон Ампера: Сила, с которой МП действует на участок проводника с током ~ силе тока
Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки (для положительного заряда):
Сила Лоренца –сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся со скоростью
Вывод формулы (дополнительно):
2.7. Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля: (Позволяет находить Циркуляция вектора напряженности МП по произвольному неподвижному замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов внутри этого контура. ИЛИ Циркуляция вектора магнитной индукции по произвольному неподвижному замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов внутри этого контура, умноженной на
Доказательство теоремы: 1) Вычислим циркуляцию вектора напряженности МП по замкнутому контуру в виде окружности радиуса
Отсюда делаем вывод, что циркуляция вектора напряженности МП по замкнутому контуру в виде окружности радиуса
2) Деформируем этот контур
Следовательно, циркуляция вектора напряженности МП по замкнутому контуру не зависит от формы этого контура и, соответственно, не зависит от положения проводника внутри этого контура.
3) Докажем это и для случая
Отсюда окончательно получаем
Из выражения
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-19; просмотров: 193; 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 - 216.73.216.196 (0.009 с.) |