однородное электрическое поле это

Работа и энергия в электростатическом поле

Часть задач школьного уровня связана с поиском работы и энергии в электростатическом поле.

Работа по перемещению заряда в электростатическом поле.

Соотношение (3) удобно для поиска работы, в случае заряда в однородном электростатическом поле.

Важно: в задачах однородное поле должно быть задано самим выражением «считать поле однородным», также электростатическое поле плоского конденсатора можно считать однородным.

Неоднородным называется поле, напряжённость которого непостоянно в различных точках пространства. В случае неоднородности поля, воспользуемся выражением (3):

Мы воспользовались определением перемещения: разность конечного ( ) и начального ( ) положения тела.

Исходя из определения потенциала:

Т.е. в неоднородном электростатическом поле (а на самом деле, в любом), работа по переносу заряда численно равна переносимому заряду, умноженному на разность потенциалов между точками переноса.

Важно: неоднородное поле в задаче вводится через саму фразу «поле неоднородное» и через источники: точечный заряд, шар, которые также создают неоднородные поля.

Вывод: в задачах на нахождение работы по переносу заряда необходимо выяснить характер поля (однородное или неоднородное) и применить соответствующее выражение (3) или (6).

Энергия взаимодействия зарядов

А теперь обсудим энергию взаимодействия зарядов. Энергия взаимодействие зарядов на школьном уровне даётся без вывода, поэтому мы тоже ещё просто зафиксируем:

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это(7)

Источник

Электрическое поле

Из Википедии — свободной энциклопедии

Электрическое поле (иногда E-field [1] ) — это физическое поле, которое окружает каждый электрический заряд и оказывает силовое воздействие на все другие заряды, притягивая или отталкивая их. [2] [3] Электрические поля возникают из-за электрических зарядов или из изменяющихся во времени магнитных полей. Электрические и магнитные поля рассматриваются как проявления более общего электромагнитного поля, которое является проявлением одной из четырёх фундаментальных взаимодействий (электромагнитное) природы.

Электрические поля важны во многих областях физики и используются практически в электротехнике. Например, в атомной физике и химии электрическое поле — это сила удерживающая атомное ядро и электроны вместе в атомах. Эта сила отвечает за химические связи между атомами, в результате которых образуются молекулы.

Другие применения электрических полей включают обнаружение движения посредством ёмкостных методов и растущее число диагностических и терапевтических медицинских применений.

Электрическое поле математически определяется как векторное поле, которое связывает с каждой точкой в пространстве силу (электростатическую или кулоновскую) на единицу заряда, приложенную к бесконечно малому положительному пробному заряду, покоящемуся в этой точке. [4] [5] [6] В системе СИ единица измерения электрического поля: вольт на метр (В / м), в точности эквивалентна ньютону на кулон (N / C).

Источник

Однородное электрическое поле

Физика > Равномерное электрическое поле

Читайте характеристику и свойства однородного электрического поля. Как выглядит заряд в однородном электрическом поле, формула, разность потенциалов.

Равномерное электрическое поле остается последовательным все время.

Задача обучения

Основные пункты

Термины

Равномерное поле говорит о том, что электрическое поле остается постоянным. Это как «поверхность без трения» и выступает идеальными условиям, то есть нереальной ситуацией, с которой можно упростить решение.

Однородность в электрическом поле можно аппроксимировать через размещение двух проводящих пластин, установленных параллельно, и формирования разности потенциалов между ними. Тогда будут заметны небольшие перемены возле краев поля, но во всех остальных участках оно останется стабильным.

Уравнение для величины однородного электрического поля:

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это(E – поле, Δ – разность потенциалов между пластинами, d – дистанция).

Отрицательный коэффициент появляется, потому что положительные заряды в однородном электрическом поле отталкиваются. Благодаря однородности очень просто рассчитать работу, осуществленную при перемещении заряда:

Разность потенциалов также может быть представлена ​​как ΔV или VAB. В однородных полях легко вывести разность потенциалов:

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Здесь работа (W), напряжение (Е) и разность потенциалов (ΔV) определены для точек А и В в пределах однородного потенциального поля между положительными и отрицательными пластинами

Источник

Электрическое поле

Исследование взаимодействия заряженных легких алюминиевых гильз и электрических султанов.

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Каким образом осуществляется взаимодействие зарядов?

Идея электрического поля была введена М. Фарадеем и теоретически обоснована Дж. Максвеллом.

Электрическое поле это вид материи посредством которого осуществляется взаимодействие электрических зарядов.

Свойства электрического поля:

Силовой характеристикой электрического поля является напряженность.

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Направление вектора напряженности совпадает с направлением вектора кулоновской силы.

Напряженность поля не зависит от значения пробного заряда q; определяется зарядами – источниками поля, является силовой характеристикой этого поля.

Единица в СИ – Н/Кл или В/м.

Поле, напряженность которого в любой точке одинакова (E = const), называют однородным.

Напряженность точечного электрического заряда в данной точке зависит от модуля заряда Q и от расстояния до этого заряда R.

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Неоднородное электрическое поле

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Силовая линия (линия напряженности) электрического поля – линия, в каждой точке которой напряженность поля направлена по касательной. Силовые линии поля в электростатике начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Густота силовых линий пропорциональна модулю вектора напряженности.

Однородное электрическое поле

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

На электрический заряд помещенный в однородное электрическое поле действует кулоновская сила способная совершать работу по перемещению электрического заряда.

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Работа электрического поля не зависит от формы траектории и на замкнутой траектории равна нулю. Такие поля называются потенциальными. Для этих поле характерна незамкнутость линий напряженности.

Энергетической характеристикой электрического поля является потенциал (разность потенциалов), скалярная физическая величина, выражаемая в вольтах (В); 1В = 1 Дж / 1 Кл.

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Потенциал поля в данной точке, находящейся на расстоянии R от заряда Q:

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Потенциал поля может быть как положительным, так и отрицательным. Следуя принципу суперпозиции полей, можно утверждать, что если в данной точке пространства известен потенциал поля, созданного отдельно каждым из N зарядов (тел), то потенциал суммарного поля равен алгебраической сумме потенциалов каждого из полей

На практике используют разность потенциалов :

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

В электрическом поле разность потенциалов между двумя любыми точками равна напряжению между этими точками.

Эквипотенциальная поверхность – поверхность, во всех точках которой потенциал имеет одно и то же значение.

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

На рисунке показаны эквипотенциальные поверхности точечных положительного и отрицательного зарядов и системы двух положительных зарядов.

Связь между напряженностью электрического поля и напряжением:

Источник

Электрическое поле

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это Классическая электродинамика
однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это
Электричество · Магнетизм
Электростатика
Закон Кулона
Теорема Гаусса
Электрический дипольный момент
Электрический заряд
Электрическая индукция
Электрическое поле
Электростатический потенциал
Магнитостатика
Закон Био — Савара — Лапласа
Закон Ампера
Магнитный момент
Магнитное поле
Магнитный поток
Электродинамика
Векторный потенциал
Диполь
Потенциалы Лиенара — Вихерта
Сила Лоренца
Ток смещения
Униполярная индукция
Уравнения Максвелла
Электрический ток
Электродвижущая сила
Электромагнитная индукция
Электромагнитное излучение
Электромагнитное поле
Электрическая цепь
Закон Ома
Законы Кирхгофа
Индуктивность
Радиоволновод
Резонатор
Электрическая ёмкость
Электрическая проводимость
Электрическое сопротивление
Электрический импеданс
Ковариантная формулировка
Тензор электромагнитного поля
Тензор энергии-импульса
4-потенциал
4-ток
Известные учёные
Генри Кавендиш
Майкл Фарадей
Никола Тесла
Андре-Мари Ампер
Густав Роберт Кирхгоф
Джеймс Клерк (Кларк) Максвелл
Генри Рудольф Герц
Альберт Абрахам Майкельсон
Роберт Эндрюс Милликен
См. также: Портал:Физика

Электрическое поле — одна из составляющих электромагнитного поля; особый вид материи, существующий вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также при изменении магнитного поля (например, в электромагнитных волнах). Электрическое поле непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его силовому воздействию на заряженные тела.

Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика — напряжённость электрического поля — векторная физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещённый в данную точку пространства, к величине этого заряда. Направление вектора напряженности совпадает в каждой точке пространства с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд.

В классической физике, применимой при рассмотрении крупномасштабных (больше размера атома) взаимодействий, электрическое поле рассматривается как одна из составляющих единого электромагнитного поля и проявление электромагнитного взаимодействия. В квантовой электродинамике — это компонент электрослабого взаимодействия.

В классической физике система уравнений Максвелла описывает взаимодействие электрического поля, магнитного поля и воздействие зарядов на эту систему полей.

Сила Лоренца описывает воздействие электромагнитного поля на частицу.

Эффект поля заключается в том, что при воздействии электрического поля на поверхность электропроводящей среды в её приповерхностном слое изменяется концентрация свободных носителей заряда. Этот эффект лежит в основе работы полевых транзисторов.

Основным действием электрического поля является силовое воздействие на неподвижные (относительно наблюдателя) электрически заряженные тела или частицы. Если заряженное тело фиксировано в пространстве, то оно под действием силы не ускоряется. На движущиеся заряды силовое воздействие оказывает и магнитное поле (вторая составляющая силы Лоренца).

Содержание

Энергия электрического поля

Электрическое поле обладает энергией. Плотность этой энергии определяется величиной поля и может быть найдена по формуле

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Классификация

Однородное поле

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

однородное электрическое поле это. Смотреть фото однородное электрическое поле это. Смотреть картинку однородное электрическое поле это. Картинка про однородное электрическое поле это. Фото однородное электрическое поле это

Однородное поле — это электрическое поле, в котором напряжённость одинакова по модулю и направлению во всех точках пространства. Приблизительно однородным является поле между двумя разноимённо заряженными плоскими металлическими пластинами. В однородном электрическом поле линии напряжённости направлены параллельно друг другу.

Наблюдение электрического поля в быту

Для того, чтобы создать электрическое поле, необходимо создать электрический заряд. Натрите какой-нибудь диэлектрик о шерсть или что-нибудь подобное, например, пластиковую ручку о собственные чистые волосы. На ручке создастся заряд, а вокруг — электрическое поле. Заряженная ручка будет притягивать к себе мелкие обрывки бумаги. Если натирать о шерсть предмет большей ширины, например, резиновую ленту, то в темноте можно будет видеть мелкие искры, возникающие вследствие электрических разрядов.

Электрическое поле часто возникает возле телевизионного экрана (относится к телевизорам с ЭЛТ) при включении или выключении телеприёмника. Это поле можно почувствовать по его действию на волоски на руках или лице.

Электрическое поле внутри проводников с избыточными зарядами

Из опытов, приводимых в электростатике, известно, что избыточные заряды привнесённые в проводник извне, перемещаются к поверхности проводника и остаются у поверхности проводника. Само перемещение избыточных зарядов к поверхности проводника свидетельствует о наличии электрического поля внутри проводника в период перемещения к поверхности проводника.

Электрическое поле внутри проводников с недостатком собственных электронов

При недостатке собственных электронов тело получает положительный заряд «дырочной» природы. Дырки при этом ведут себя подобно электронам и также распределяются по поверхности тела.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *