- •Вопрос №1. Электрический заряд. Модель точечного заряда. Инвариантность заряда. 3акон сохранения заряда.
- •Вопрос №2. Закон Кулона. Полевая трактовка закона. Напряженность электрического поля.
- •Вопрос №3. Электрический диполь. Дипольный момент. Поле диполя.
- •Вопрос №4. Теорема Гаусса для электростатики (в интегральной и дифференциальной форме).
- •Вопрос №14. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной формах.
- •Вопрос №15. Правила Кирхгофа. Расчет линейных цепей с использованием правил Кирхгофа.
- •Вопрос №16. Классическая теория проводимости металлов Друде. Теория Зоммерфельда.
- •Вопрос №17. Основы зонной теории твердых тел. Энергетические зоны металлов и полупроводников. Энергия Ферми.
- •Вопрос №18. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые диоды и триоды (транзисторы).
- •Вопрос №19. Явление сверхпроводимости.
- •Билет №20. Механизм проводимости растворов электролитов. Законы Фарадея для электролиза. Число Фарадея.
- •Вопрос №21. Электрическая проводимость газов. Типы газовых разрядов и их характеристика. Плазма и ее основные свойства.
- •Вопрос №22. Внутренняя и внешняя контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, Пельтье и Томсона).
- •Вопрос №23. Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана. Закон Богуславского-Ленгмюра (закон трех вторых).
- •Вопрос №24. Стационарное магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный момент. Закон Био-Савара-Лапласа.
- •Вопрос №25. Магнитный поток. Теорема о потоке вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность. Векторный потенциал.
Вопрос №2. Закон Кулона. Полевая трактовка закона. Напряженность электрического поля.
На основании многочисленных опытов Кулон установил следующий закон:
Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними:
|
Силы взаимодействия
подчиняются третьему закону Ньютона:
Они
являются силами отталкивания при
одинаковых знаках зарядов и силами
притяжения при разных знаках.
Взаимодействие неподвижных электрических
зарядов
называют электростатическим или кулоновским взаимодействием.
Раздел электродинамики, изучающий
кулоновское взаимодействие,
называют электростатикой.
Закон Кулона справедлив для точечных заряженных тел. Практически закон Кулона хорошо выполняется, если размеры заряженных тел много меньше расстояния между ними.
Коэффициент пропорциональности k в законе Кулона зависит от выбора системы единиц.
Коэффициент k в системе СИ обычно записывают в виде:
|
где
– электрическая
постоянная.
В системе СИ элементарный заряд e равен:
e = 1,602177·10–19 Кл ≈ 1,6·10–19 Кл. |
Полевая трактовка закона Кулона:
Если пробный заряд находится в точке пространства, в которой присутствуют поля нескольких точечных зарядов, то выполняется принцип независимости действия сил: Результирующая сила, действующая на данное тело, равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других заряженных тел.
Принцип суперпозиции |
|
При заданном распределении зарядов на всех телах силы электростатического взаимодействия между любыми двумя телами не зависят от наличия других заряженных тел.
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.
Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика - напряженность электрического поля.
Напряженностью электрического 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 Е в каждой точке пространства совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд.
Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем зарядов называется электростатическим. Во многих случаях для краткости это поле обозначают общим термином – электрическое поле.
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
|
Если Q > 0, то вектор Е направлен по радиусу от заряда, если Q < 0, то вектор Е направлен к заряду.
Для наглядного изображения электрического поля используют силовые линии. Эти линии проводят так, чтобы направление вектора Е в каждой точке совпадало с направлением касательной к силовой линии. При изображении электрического поля с помощью силовых линий, их густота должна быть пропорциональна модулю вектора напряженности поля.
|
|
По принципу суперпозиции кулоновских полей точечных зарядов, изображенные на рис. 1.2.2 поля можно рассматривать как элементарные структурные единицы («кирпичики») любого электростатического поля.
|
|
Кулоновское поле точечного заряда Q удобно записать в векторной форме. Для этого нужно провести радиус-вектор r от заряда Q к точке наблюдения. Тогда при Q > 0 вектор Е параллелен r а при Q < 0 вектор E антипараллелен r . Следовательно, можно записать:
|
