
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •6Вопрос
- •7 Вопрос
- •1.4. Работа в электрическом поле. Потенциал
- •8 Вопрос
- •9 Вопрос
- •10 Вопрос Электроемкость. Конденсаторы
- •11 Вопрос
- •12 Вопрос
- •13 Вопрос
- •15 Вопрос
- •16 Вопрос
- •17 Вопрос
- •18 Вопрос
- •19 Вопрос
- •20 Вопрос Вихревой характер магнитного поля
- •21 Вопрос
- •22 Вопрос
- •23 Вопрос Контур с током в магнитном поле
- •24 Вопрос
- •25 Вопрос
- •26 Вопрос
- •1.20. Электромагнитная индукция. Правило Ленца
- •27Вопрос Поток через поверхность и эдс в контуре
- •28 Вопрос
- •29 Вопрос
- •30 Вопрос
- •1.19. Магнитное поле в веществе
- •13.3 Типы магнетиков.
- •13.3.1 Диамагнетики.
- •13.3.2 Парамагнетики.
- •13.3.3 Ферромагнетики.
- •31 Вопрос
- •32 Вопрос
- •33 Вопрос
- •34 Вопрос
- •Интегральная форма
- •35,36 Вопрос
- •Принцип действия
- •4.2. Электромагнитные колебания и волны
- •I1u1 » i2u2 , откуда u1 / u2 » i2 / i1
- •1)Поглощение;2)рассеяние;3)преломление;4)отражение;5)интерференция;
- •6)Дифракция;7)поляризация.
6Вопрос
воЭквипотенциальные поверхности — понятие, применимое к любому потенциальному векторному полю, например, к статическому электрическому полю или к ньютоновскому гравитационному полю. Эквипотенциальная поверхность — это поверхность, на которой скалярный потенциал данного потенциального поля принимает постоянное значение (поверхность уровня потенциала). Другое, эквивалентное, определение — поверхность, в любой своей точке ортогональная силовым линиям поля.
Поверхность проводника в электростатике является эквипотенциальной поверхностью. Кроме того, помещение проводника на эквипотенциальную поверхность не вызывает изменения конфигурации электростатического поля. Этот факт используется в методе изображений, который позволяет рассчитывать электростатическое поле для сложных конфигураций.
В (стационарном) гравитационном поле уровень неподвижной жидкости устанавливается по эквипотенциальной поверхности. В частности, приближенно можно утверждать, что по эквипотенциальной поверхности гравитационного поля Земли проходит уровень океанов[1]. Форма поверхности океанов[2], продолженная на поверхность Земли, называется геоидом и играет важную роль в геодезии. Геоид, таким образом является эквипотенциальной поверхностью силы тяжести, состоящей из гравитационной и центробежной составляющей.
Электростатический потенциа́л (см. также кулоновский потенциал) — скалярная энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию поля, которой обладает единичный заряд, помещённый в данную точку поля. Единицей измерения потенциала является, таким образом, единица измерения работы, деленная на единицу измерения заряда (для любой системы единиц; подробнее о единицах измерения — см. ниже).
Электростатический потенциал — специальный термин для возможной замены общего термина электродинамики скалярный потенциал в частном случае электростатики (исторически электростатический потенциал появился первым, а скалярный потенциал электродинамики — его обобщение). Употребление термина электростатический потенциал определяет собой наличие именно электростатического контекста. Если такой контекст уже очевиден, часто говорят просто о потенциале без уточняющих прилагательных.
Электростатический потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия заряда с полем к величине этого заряда:
Напряжённость
электростатического поля
и
потенциал
связаны
соотношением[1]
или обратно[2]:
Здесь
—
оператор
набла, то есть в правой части
равенства стоит минус градиент
потенциала — вектор с компонентами,
равными частным
производным от потенциала по
соответствующим (прямоугольным)
декартовым координатам, взятый с
противоположным знаком.
Воспользовавшись этим
соотношением и теоремой
Гаусса для напряжённости поля
,
легко увидеть, что электростатический
потенциал удовлетворяет уравнению
Пуассона. В единицах системы
СИ:
где
—
электростатический потенциал (в вольтах),
—
объёмная плотность
заряда (в кулонах
на кубический метр), а
—
диэлектрическая
проницаемость вакуума (в фарадах
на метр).