Что называется электрическим полем. Электрическое поле. Линии напряженности для разных видов зарядов

Окна и двери

Электрическое поле — это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие электрически заряженных частиц.

Введение понятия электрического поля понадобилось для объяснения взаимодействия электрических зарядов , т. е. для получения ответа на вопросы: почему возникают силы , действующие на заряды, и как они передаются от одного заряда к другому?

Если единичный положительный заряд помещен вблизи положительного заряда, положительный заряд блока будет испытывать отталкивающее усилие, из-за которого единичный положительный заряд будет отойти от упомянутого заряда. Мнимая линия, через которую движется единичный положительный заряд, называется силой силы. Точно так же, если единичный положительный заряд помещен в поле отрицательного, единичный положительный заряд будет испытывать силу притяжения, из-за чего единичный положительный заряд приблизится к указанному отрицательному заряду.

Понятия электрического и магнитного полей ввел великий английский физик Майкл Фарадей. Согласно идее Фарадея, электрические заряды не действуют друг на друга непосредственно. Каждый из них создает в окружающем пространстве электрическое поле . Поле одного заряда действует на другой заряд, и наоборот. По мере удаления от заряда поле ослабевает.

В этом случае линия, через которую движется положительная единица заряда, также известна как силовая линия. Следовательно, можно сказать, что если заряд является положительным зарядом, то силовые линии выходят из этого заряда. Но за отрицательный заряд эти силовые линии входят в этот заряд. Другими словами, это область вокруг зарядовой частицы, где силовые линии могут ощущаться другим зарядом, отталкиваясь или притягиваясь согласно их знаку заряда. Две частицы положительного заряда отталкиваются друг от друга, два отрицательных заряда отталкивают друг друга и два противоположных заряда частицы притягиваются друг к другу.

С введением понятия поля в физике утвердилась теория близкодействия , главным отличием которой от теории дальнодействия является идея о существовании определенного процесса в пространстве между взаимодействующими телами, который длится конечное время.

Идея эта получила подтверждение в работах великого английского физика Дж. К. Максвелла, который теоретически доказал, что электромагнитные взаимодействия должны распространяться в пространстве с конечной скоростью — с , равной скорости света в вакууме (300 000 км/с). Экс-периментальным доказательством этого утверждения явилось изобретение радио.

Каково направление электрического поля?

Эта сила притяжения или отталкивания должна быть в пределах. Итак, вектор электрического поля обозначает, насколько сильно электрический заряд отталкивается или притягивается зарядом, который создает электрическое поле.











Свойства электрических полевых линий






Электрические силовые линии имеют тенденцию отделяться друг от друга в направлении, перпендикулярном их длинам. Электрические силовые линии начинаются с положительно заряженной поверхности тела и заканчиваются отрицательно заряженной поверхностью тела. Эти силовые линии подобны эластичной нити, они достигают сжимаемости в длину, то есть привлекают друг друга по отношению к противоположным зарядам. Параллельные линии указывают однородное поле. Две линии сил никогда не пересекаются. Линии силы никогда не проходят через, то есть поле внутри проводника всегда равно нулю. Тангенциальное направление в любой точке на линиях сил указывает направление силы, действующей на положительный заряд в этой точке.

Какова ценность электрического поля вне сплошного сферического заряженного проводника






Какова стоимость электрического поля из-за линейного заряда

  • Они отталкиваются, если они похожи на обвинения.
  • Близость линий сил символизирует большую силу электрического поля и наоборот.
После написания баланса сил, действующих в какой-то момент, более общие равновесия могут быть формализованы физиками девятнадцатого века.

Электрическое поле возникает в пространстве, окружающем неподвижный заряд, точно так же, как вокруг движущихся зарядов — токов либо постоянных магнитов — возникает магнитное поле. Магнитные и электрические поля могут превращаться друг в друга, образуя единое элект-ромагнитное поле. Электрическое поле (как и магнитное) является лишь частным случаем обще-го электромагнитного поля. Переменные электрические и магнитные поля могут существовать и без зарядов и токов , их породивших. Электромагнитное поле переносит определенную энергию, а также импульс и массу. Таким образом, электромагнитное поле — физическая сущность, обла-дающая определенными физическими свойствами.

Линии напряженности для разных видов зарядов

Равновесная запись этих переменных состояния как относительных функций времени, пространства и скорости распространения энергии электрических зарядов позволит провести расчеты по их собственным вариациям: изменения в время в фиксированной точке, изменение пространства в фиксированное время с использованием математических достижений частных производных. Поле, подобно понятию энергии, будет квалифицировать места, топологические пространства, подверженные различным эффектам, недавно обнаруженные в девятнадцатом веке, такие как электростатика, электрические токи, магнетизм и на молекулярном уровне, кинетической энергии частиц и излучения, испускаемого атомными связями материи, таких как, например, ядерная энергия.

Итак, природа электрического поля состоит в следующем:

1. Электрическое поле материально, оно существует независимо от нашего сознания.

2. Главным свойством электрического поля является действие его на электрические заряды с некоторой силой. По этому действию устанавливается факт его существования. Действие поля на единичный заряд — напряженность поля — является одной из его основных ха-рактеристик, по которой изучается распределение поля в пространстве.

Поле как формализованное написание взаимодействия

Эти векторизованные поля действуют удаленно, существуют без материальной поддержки, но требуют наличия источников. Интерес этой концепции, которая теперь называется «полем», заключается в том, чтобы позволить различным силам, действующим на одинаково разных объектах, разделить анализ систем на две части: с одной стороны, источник и что он испускает, а затем, с другой стороны, влияет на массы или на обвинения. Некоторые говорят, что что-то создает поле.

Понятие поля было выделено магнитными явлениями, главным образом из работы Майкла Фарадея, который описывает силовые линии вокруг магнита. Первоначальная экспериментальная схема обнаружения электромагнитного поля может нас заинтересовать, поскольку она не больше или меньше тора, вокруг которого наматывается электрический провод, проходящий через ток, как на катушке. Ну, если эта катушка представляет собой форму тора, открытого в подковой, поле представлено вектором, перпендикулярным поверхности тора, и на этом этапе оно является максимальным.

Электрическое поле неподвижных зарядов называют электростатическим . Со временем оно не меняется, неразрывно связано с зарядами, его породившими, и существует в пространстве, их окружающем.

Билет № 13
1. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.

Лакан, возможно, также позволил бы мне сказать, что круги, которые он предлагает как представляющие требование путем прохождения тора, подобный катушке Майкла Фарадея, создают поле желания, ориентированное в топологическом отношении с поверхностью, пройденной. Поэтому мы намагничены Другим, и поддерживать себя на открытии не всегда легко и удобно.

Изобретение и значение поля

Это, по его словам, побудило его объединить феномены разного происхождения в письменном виде, которые позволили нам понять эту реальность и чьи творческие интерпретации были способны направить несколько событий, энергия. Чтобы добиться прогресса в своих исследованиях и учить своих учеников, Максвелл широко использовал аналогии и метафоры. Если воображение неоценимо при проектировании моделей, которые могут объяснить и проиллюстрировать наблюдаемые эффекты, то это, прежде всего, аналогия позволяет передавать изображения и символические ссылки, которые соединяют их между знакомой вселенной и реальной, для которой она остается сформулировать отчеты, которые будут действовать по отношению к нему.

1. Наэлектризуем металлический шар на изолирующей подставке и легкий шарик на нити (назовем его пробным шариком). Перенося его в различные точки пространства вокруг большого шара, можно сделать вывод: в каждой точке пространства вокруг наэлектризованного тела обнаруживается сила, действующая на пробный шарик. Это проявляется в том, что он отклоняется от вертикали. По мере удаления от заряженного шара пробный шарик будет отклоняться все слабее, следовательно, сила становится все меньше. Значит, вокруг шара существует область в которой действует некая сила, которая заставляет пробный шарик отклоняться, при этом эта сила по мере удаления от шара – уменьшается.

Если это так, вводные части, вероятно, объяснят следующее, и методы, описанные в первых главах, могут быть приняты как должное и использованы в качестве иллюстраций в более продвинутых частях курса. Если, с другой стороны, это вовсе не «книга», а журнал, то нет ничего абсурднее, чем предположить, что одна часть проливает свет на другого. Другими словами, поиск максимально возможной модели должен позволять нам формулировать гетерогенные элементы, которые он называет «фундаментальными единицами», которые затем могут меняться относительно друг друга.

2. Вокруг любого наэлектризованного тела или заряда возникает электрическое поле.

Электрическое поле – область пространства, в которой проявляется действие электрических сил.

Свойства электрического поля:

– существует вокруг всех наэлектризованных тел, зарядов

– действует с некоторой силой на любые заряженные тела и частицы

Таким образом, Максвелл, читатель Фарадея, а также большого числа физиков и математиков, которые ему предшествовали, утверждает: Чтобы ограничить себя, строго придерживаясь идей и методов Фарадея, показать, что это возможно чтобы явным образом представить математику отношения, которые существуют между явлениями очень разнообразной природы, которые открыл Фарадей. Используя только шесть уравнений, Максвелл собирает электрические, магнитные и волновые эффекты, которые образуют электромагнитное поле.

Структура поля и предметные знания

С тех пор свет рассматривался как электромагнитная волна, распространяемая по этим же законам, и Альберт Эйнштейн смог сказать: Теория относительности обязана своим происхождением уравнениям Максвелла на электромагнитном поле. Благодаря такому подходу к структуре поля, который является реальным, поскольку он не зависит от его первоначального источника, но который отслеживает его присутствие, физика освобождается от этих последовательностей эффектов и причин из этих длинных цепочек причин, реального в некоторых литературных отношениях, обладающих собственными законами.

– поле материально, так как проявляет себя под действием заряженного тела

3. Для наглядного изображения электрического поля воспользуемся понятием силовые линии электрического поля или линии напряженности.

http://pandia.ru/text/79/173/images/image003_44.gif" align="left" width="200" height="52 src=">Опыт 1: Между двумя металлическими шарами на изолирующих подставках, расположенных на расстоянии, поставим остроконечную подставку на которой уравновесим сухую деревянную щепку. Наэлектризовав шары разноименно, мы увидим, что щепка развернется так, чтобы находиться на прямой, соединяющей эти шары.

Эта математическая письменность функционирует как символическая вселенная письма, поскольку Лакан разработал ее для нас. Максвелл делает следующее замечание: Когда мы говорим о причинах и последствиях, мы всегда говорим о том, кто знает причины и выводит последствия: кто этот человек? Опять же, он ставит под сомнение предмет знания, который можно только предположить, как сказал Лакан об оперативной функции передачи. Чтобы сохранить это место субъекта, которое должно знать как пустое место, разрешает пустоту, которая является чистым логическим местом операции, реальность может быть вписана как невозможная.

Помещая иглу с щепкой в различные точки пространства вокруг шаров, заметим, что она занимает такие положения, которые "ложатся" на некоторые мысленно проведенные дугообразные линии, соединяющие эти шары.

Опыт 2: Если над сильно наэлектризованными шарами поместить стекло и посыпать его мелко стриженным волосом, то на стекле получится картина:

Таким образом, это живое письмо, созданное субъектом для объяснения поля, будь то последнее, это электромагнетизм или йогисс, является творческим в реальном и символическом, будучи само собой реальным источником новые дискурсы, новые сформулированные знания и признанные таковыми.

Написание «Реального шага» без «Другого»

Это также тело, как место, где эффекты этой области речи, в которой эффекты разделения отмечены и отмечены последовательностью черт, выходят из нашей области речи, пола и смерти. Обозначение силы приходит к названию причины: всеобщее притяжение, гравитация, присутствующее в материи, эффекты которого по существу являются движением. Таким образом, небесные и подлунные миры аристотелевской метафизики были объединены в семнадцатом веке путем написания баланса сил в присутствии: если луна не падает на нашу голову, это происходит не потому, что есть две вселенные, управляемые разными траекториями, один круглый для звезд и другой вертикаль для тел ниже луны.

Линии напряженности двух

одноименных зарядов

Линии напряженности двух

разноименных зарядов

Это скорее центробежная сила из-за вращательного движения Луны вокруг Земли, так как камень поворачивается горизонтально в движении стропа. Все вещество представляет собой смесь положительных протонов и отрицательных электронов, которые притягивают и отталкивают себя этой великой силой, которая является электрической силой. Если бы вы стояли у руки от кого-то, и у каждого из вас был на один процент больше электронов, чем у протонов, то отталкивающая сила была бы невероятной. Удовлетворительно поднять Эмпайр Стейт Билдинг?

Поднять гору Эверест? Позволяя нам рассматривать обе стороны самостоятельно, это разделение анализа упрощает расчет во многих ситуациях. Ричард Фейнман, механика, изд. Следует отметить, что, рассматривая общий процесс, то есть полученные эффекты, а не Ампер, чтобы попытаться проанализировать все силы из элементарных компонентов источников, он смог показать, что цепь, через которую протекала текущая сила, создавала круговые магнитные силовые линии, а также что изменение во времени магнитных силовых линий из-за цепи создало электрические токи.

Пробные тела (например, мелко стриженые волосы) помещенные в электрическое поле будут располагаться вдоль силовых линий образуя некий рисунок (см. рисунки выше).

Силовые линии – линии (прямая или кривая) касательная к которой показывает направление силы, с которой электрическое поле действует на пробный заряд, помещенный в данную точку.

Правила проведения и свойства силовых линий электрического поля (линий напряженности):

– линии нигде не пересекаются и не обрываются

– линии гуще там, где поле сильнее (т. е. вблизи зарядов)

– линии начинаются на «+» зарядах и заканчиваются на «–» или уходят в бесконечность, значит линии не замкнутые, что говорит о том, что у эл. поля есть источники – эл. заряды.

внутри заряженного проводника поля нет , нет и силовых линий

– снаружи линии расположены перпендикулярно поверхности заряженного тела

– линий можно провести бесчисленное множество

Если вблизи заряженного тела нет других зарядов, то линии уходят в бесконечность (линии начинаются на «+» зарядах, заканчиваются на «–»):

http://pandia.ru/text/79/173/images/image009_12.jpg" align="left" width="281 height=209" height="209">

4. Важной характеристикой электрического поля является напряженность эл. поля Е – физическая векторная характеристика электрического поля в данной точке, равная отношению силы F , действующей на пробный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда q :

Вакуум" href="/text/category/vakuum/" rel="bookmark">вакууме , взаимодействие будет осуществляться по закону Кулона.

Закон Кулона: Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

http://pandia.ru/text/79/173/images/image013_12.gif" width="149" height="54 src=">

Важно отметить, что для того, чтобы закон был верен, необходимы:

– точечность зарядов – то есть расстояние между заряженными телами много больше их размеров.

– их неподвижность. Иначе уже надо учитывать возникающее магнитное поле движущегося заряда.