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 |
Работа электростатического поля.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Электрический заряд. 1. Св-ва эл. заряда: - образует вокруг себя поле; - сущ. 2 вида эл. зарядов - положительны е и отрицательные; - кратен элементарному заряду. 2. В замкнутой системе тел алгебраическая сумма электр. зарядов сохраняется (закон сохранения электрического заряда) q1 + q2 + q3 +... +qn = const. Точечный заряд - заряженное тело, размеры кот. малы по сравнению с расстояниями до др. заряженных тел. 3. Сила взаимодействия между заряженными телами определяется законом Кулона и принципом суперпозиции. Если заряды распределены непрерывно, то суммирование заменяется нтегрированием. Сила взаимодействия между телами может иметь любое направление, не совпадающее с линией соединяющей центры тел и определяется распределением зарядов в телах 4.
5.
Потенциал поля точечного заряда: Работа электростатического поля. 1. Работа A 12 не зависит от траектории перемещения, а определяется только положениями начальной и конечной точек. Электростатическое поле точечного заряда является потенциальным, а электростатические силы — консервативными. 2. 2.
Для одноименных зарядов потенциальная энергия их взаимодействия (отталкивания) положительна, для разноименных зарядов потенциальная энергия из взаимодействия (притяжения) отрицательна.
3. Метод точечных зарядов. 1.
Напряженность:
2. Бесконечная однородно заряженная плоскость с поверхностной плотностью заряда s.
3. Поле однородно заряженного диска радиуса R с поверхностной плотностью заряда s.
Электрический диполь. 1. Электрическим диполем (или двойным электрическим полюсом) называется система двух равных по модулю разноименных точечных зарядов (+q,-q), расстояние L (плечо) между которыми значительно меньше расстояния до рассматриваемых точек поля (L <<r). Плечо диполя L — вектор, направленный по оси диполя от отрицательного заряда к положительному и равный расстоянию между ними. Электрический момент диполя p — вектор, совпадающий по направлению с плечом диполя и равный произведению модуля заряда q на плечо: p=|Q|×L. 2.
В некоторых веществах молекулы не поляризованы (обобщенные центры положительных и отрицательных зарядов совпадают). Попадая в электрическое поле, эти центры зарядов смещаются в противоположные стороны, и образуется наведенная (индуцированная) поляризация молекул. В результате и в таких веществах в электрическом поле осуществляется определенная наведенная (индуцированная) ориентация молекул.
Электроемкость. 1. 2. Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Емкость тел зависит от присутствия других тел.
Емкость цилиндрического конденсатора (два коаксиальных цилиндра длиной l с радиусами r1 и r2)
3.
4.
5. В электрических полях на диэлектрики и проводники действуют пондеромоторные силы. Это силы, действующие на сторонние и связанные заряды в электрическом поле. Примеры таких сил: заряженный металлический шар (Кулоновские силы расталкивают заряды и пытаются растянуть поверхность) и диэлектрик в конденсаторе (происходит втягивание диэлектрика внутрь конденсатора).
Основы теории Максвелла. 1. Вихревое электрическое поле.
2. Первое уравнение Максвелла.
3. Ток смещения.
Плотность тока смещения -. Максвелл ввел понятие полного тока, равного сумме токов проводимости и смещения -.
4. Второе уравнение Максвелла. 5.
Закон Био-Савара-Лапласа 1. Величина, показывающая, во сколько раз магнитная индукция в данной среде больше или меньше, чем в вакууме (воздухе), называется относительной магнитной проницаемостью среды: µ=B/B0. Относительная магнитная проницаемость безразмерная величина. 2. Величина, характеризующая магнитное поле и не зависящая от среды, в которой оно возбуждается, получила название напряженности магнитного поля H. Для вакуума (воздуха) физические величины В0 и Н связаны между собой равенством: B0= µ0*H. Единица напряженности магнитного поля – ампер на метр (А/м). Индукция магнитного поля в среде с магнитной проницаемостью µ равна 3. 4. Закон Био-Савара-Лапласа поле прямого проводника
Закон Био-Савара-Лапласа поле соленоида
Теорема о циркуляции 1. Понятие циркуляции.
Циркуляция напряженности эл поля всегда равна 0,следовательно,электростатическое поле потенциально и может быть ох-на потенциалом. Циркуляция магнитной индукции отлична от нуля, если контур, по которому берется циркуляция, охватывает ток. 3. Закон полного тока.
Циркуляция вектора H по произвольному замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов проводимости, охватываемых этим контуром. Циркуляция вектора намагниченности J по произвольному замкнутому контуру равна току намагниченности Iм, охватываемому этим контуром 2. Примеры применения теоремы
Магнитное поле тороида в вакууме: 17. Заряд, движущийся в магнитном поле. 1. Магнитное поле движущегося заряда.
2. Действие магнитного поля на движущийся заряд.
Сила Лоренца, действующая со стороны магнитного поля на движущийся заряд, равна (в скалярной и векторной формах). Так как сила Лоренца всегда направлена перпендикулярно вектору скорости частицы, то она не изменяет величину скорости, а изменяет лишь направление движения частицы, т.е. по физической сути является центростремительной силой. Действие этой силы не приводит к изменению энергии заряженной частицы, т.е. эта сила не совершает работы. 3. Варианты движения заряженных частиц в магнитном поле. Заряженная частица влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Если скорость изменяется только по направлению, движение с постоянным по величине нормальным ускорением представляет собой равномерное движение по окружности aн=v2/R. В случае когда частица влетает в поле не под прямым углом состовляющая силы лоренца в направлении В равна 0. Таким образом движение можно представить: перемещение вдоль В с постоянной скоростью и равномерным вращением в плоскости, перпендикулярной к вектору В. R=(mvsinα)/qB траектория движения представляет собой спираль.
4. Эффект Холла Эффект Холла: если металлическую пластинку, вдоль которой течет постоянный эл ток, поместить в перпенд. к ней магнитное поле, то возник разность потенциалов. Uн=
Электромагнитная индукция. 1. Поток вектора магнитной индукции.
Магнитный поток, создаваемый контуром с током через поверхность, ограниченную им самим, всегда положителен. Теорема Гаусса для магнитного поля в вакууме: поток вектора магнитной индукции сквозь любую замкнутую поверхность равен нулю. 2. Потокосцепление. Работа по перемещению замкнутого контура с током в магнитном поле равна произведению силы тока в контуре на изменение магнитного потока, сцепленного с контуром (или на его потокосцепление). Магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым контуром называется потокосцеплением Y этого контура. 3. Закон Фарадея и правило Ленца. · Направление индукционного тока определяется по правилу Ленца: при всяком изменении магнитного потока сквозь поверхность, натянутую на замкнутый проводящий контур, в последнем возникает индукционный ток такого направления, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока.
4. Вращение рамки в магнитном поле.
Если рамка движется в неоднородном магнитном поле. Число линий индукции, пересекающих рамку, изменяется. В рамке возникает электрический ток. 5. Электродвигатель и генератор.
Закон Ампера 1.
где I – сила тока, l – длина проводника, α – угол между направлениями тока и вектора индукции магнитного поля. Эта формула справедлива для прямолинейного проводника и однородного поля. Сила тока 1 А – сила такого тока при прохождении которого по двум параллельным проводникам расположенным на расстоянии 1 м друг от друга возникает сила взаимодействия на каждый метр длины проводника Если проводник имеет произвольную форму и поле неоднородно, то dF=IBdlsin(dl,B). 2. Если по проводникам текут токи в одинаковых направлениях, то проводники притягиваются, а если в противоположных – отталкиваются. 3. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Элементарная работа перемещения равна произведению dA = Fdx или dA = BIldx = BIdS = IdФ. Работа, совершаемая при перемещении проводника с током в магнитном поле, равна произведению силы тока на магнитный поток сквозь поверхность, описываемую проводником при его движении. В более общем случае, когда I есть функция времени или B в пространстве движения проводника изменяется, работа перемещения определяется интегрированием dA = IdФ, в которой В или (и) I записываются в виде соответствующих функций.
Энергия магнитного поля. 1.
2. Явление само- и взаимной индукции. Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока называется самоиндукцией:
Взаимной индукцией называется явление возбуждения ЭДС электромагнитной индукции в одной электрической цепи при изменении электрического тока в другой цепи или при изменении взаимного расположения этих двух цепей. Экспериментальное исследование взаимной индукции позволило установить следующее: – взаимная индуктивность зависит только от формы, размеров и взаимного расположения контуров; – магнитное потокосцепление контуров не зависит от того, по какому контуру протекает ток, создающий магнитное поле. 3. Трансформатор ЭДС самоиндукции при замыкании или размыкании цепи постоянного тока.
4.
Плотность энергии магнитного поля в общем случае:
Магнитное поле. 1. Взаимодействие токов осуществляется через поле, которое называется магнитным. За направление магнитного поля в данной точке принимается направление, совпадающее с направлением силы, действующей на северный полюс (N) магнитной стрелки, помещенный в данную точку поля. 2. 3.
4. Принцип супер позиций 5. Для описания электрического поля нужно задать векторы напряженности в каждой точке поля. Это можно сделать аналитически, в виде зависимостей напряженности поля от координат. Для наглядности такую зависимость можно представить и графически с помощью силовых линий. Силовой линией называют такую линию, касательная к которой в каждой точке совпадает с направлением вектора напряженности поля в этой точке. Силовым линиям приписывают определенное направление, отмечая его на чертеже стрелкой в направлении вектора напряженности. При этом силовые линии нигде не пересекаются. В противном случае в точках пересечения вектор напряженности поля имел бы одновременно разные направления. Электромагнитные колебания. Электромагнитными колебаниями называются периодические изменения напряженности Е и индукции В. 1. LC-контур. Колебательный контур — осциллятор, представляющий собой электрическую цепь, содержащую соединённые катушку индуктивности и конденсатор. В такой цепи могут возбуждаться колебания тока (и напряжения). Колебательный контур — простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания Резонансная частота контура определяется так называемой формулой Томсона:
Свободный колебательный контур – электрическая цепь, состоящая из конденсатора с емкостью С и катушки с индуктивностью L. 2. Закон изменения заряда, тока, напряжения и энергии в колебательном контуре.
3. Волновое сопротивление. Колебания в электрической цепи называются затухающими, если они происходят в контуре с омическим сопротивлением Волновое сопротивление контура:
Электрический заряд. 1. Св-ва эл. заряда: - образует вокруг себя поле; - сущ. 2 вида эл. зарядов - положительны е и отрицательные; - кратен элементарному заряду. 2. В замкнутой системе тел алгебраическая сумма электр. зарядов сохраняется (закон сохранения электрического заряда) q1 + q2 + q3 +... +qn = const. Точечный заряд - заряженное тело, размеры кот. малы по сравнению с расстояниями до др. заряженных тел. 3. Сила взаимодействия между заряженными телами определяется законом Кулона и принципом суперпозиции. Если заряды распределены непрерывно, то суммирование заменяется нтегрированием. Сила взаимодействия между телами может иметь любое направление, не совпадающее с линией соединяющей центры тел и определяется распределением зарядов в телах 4.
5.
Потенциал поля точечного заряда: Работа электростатического поля. 1. Работа A 12 не зависит от траектории перемещения, а определяется только положениями начальной и конечной точек. Электростатическое поле точечного заряда является потенциальным, а электростатические силы — консервативными. 2. 2.
Для одноименных зарядов потенциальная энергия их взаимодействия (отталкивания) положительна, для разноименных зарядов потенциальная энергия из взаимодействия (притяжения) отрицательна.
3. Метод точечных зарядов. 1.
Напряженность:
2. Бесконечная однородно заряженная плоскость с поверхностной плотностью заряда s.
3. Поле однородно заряженного диска радиуса R с поверхностной плотностью заряда s.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 687; 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 (0.011 с.) |