
- •Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Закон кулона.
- •Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции.
- •Работа электростатических сил. Теорема о циркуляции вектора напряженности.
- •Потенциальная энергия. Потенциал электростатического поля. Связь между напряженностью и потенциалом поля.
- •5) Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •6)Диполь в электрическом поле. Неполярные и полярные диэлектрики. Типы поляризации.
- •9) Электрическая емкость уединенного проводника. Взаимная электрическая емкость двух проводников. Конденсаторы. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.
- •11. Электрический ток. Сила тока и плотность тока
- •12. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение
- •13. Закон Ома. Сопротивление проводников.
- •14. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •15 Закон Ома для неоднородной цепи
- •2.Теплоемкость. Изопроцессы в идеальном газе.
- •3.Энтропия. Второе начало термодинамики
- •5. Термодинамические потенциалы.
- •6. Уравнение кинетической теории газов. Энергия молекул газа.
- •7. Распределение Максвелла.
- •8. Распределение Больцмана.
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Закон кулона.
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.
электрическое поле (впервые ввёл М. Фарадей) -особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда и проявляющий себя в действии на другие заряды.
В телах, которые находятся в покое и электрически нейтральны, заряды противоположных знаков равны по величине и взаимно компенсируют друг друга. Когда происходит электризация одних тел другими, заряды переходят с одного тела на другое, однако их общий суммарный заряд остается прежним.
В изолированной системе тел общий суммарный заряд всегда равен некоторой постоянной величине: q_1+q_2+⋯+q_n=const, где q_1, q_2, …, q_n заряды тел или частиц, входящих в систему.
Закон Кулона: Сила электростатического взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами прямо пропорциональна произведению величин зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль соединяющей их прямой так, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.
.
k-
коэффициент пропорциональности.
.
-электрическая
постоянная. q1 и q2 -
величины взаимодействующих зарядов; r –
расстояние между ними;
–
радиус-вектор, проведенный от одного
заряда к другому и направленный к тому
из зарядов, на который действует сила.
Следует отметить, что закон Кулона применим для расчета взаимодействия точечных зарядов и тел шарообразной формы при равномерном распределении заряда по их поверхности или объёму.
Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями до других тел, несущих электрический заряд.
закон Кулона для изотропной и однородной среды
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции.
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.
.
qпр
Пробный заряд
–
небольшой по величине точечный заряд,
который не производит заметного
перераспределения исследуемых зарядов.
Напряженность
поля точечного заряда. Используя
закон Кулона найдем выражение для
напряжённости электрического поля,
создаваемого точечным зарядом q в
однородной изотропной среде на
расстоянии r от
заряда:
.
В
этой формуле
–
радиус-вектор, соединяющий заряды q и qпр.
Из (1.2) следует, что напряжённость E поля
точечного заряда q во
всех точках поля направлена радиально
от заряда при q >
0 и к заряду при q <
0
Принцип
суперпозиции. Напряжённость
поля, создаваемого системой неподвижных
точечных зарядов q1, q2, q3, ¼, qn,
равна векторной сумме напряжённостей
электрических полей, создаваемых каждым
из этих зарядов в отдельности:
где ri –
расстояние между зарядом qi и
рассматриваемой точкой поля.
Принцип
суперпозиции,
позволяет рассчитывать не только
напряжённость поля системы точечных
зарядов, но и напряженность поля в
системах, где имеет место непрерывное
распределение заряда. Заряд тела можно
представить как сумму элементарных
точечных зарядов dq.
При этом, если заряд распределен
с линейной
плотностью t,
то dq = t dl;
если заряд распределен с поверхностной
плотностью s,
то dq =
dl и dq = r dl,
если заряд распределен с объёмной
плотностью r.
.
.
.
.