
- •6.Сложение гармонических колебаний. Энергия гармонических колебаний.
- •8.Колебания в среде. Энергия, переносимая упругой волной.
- •2.Момент инерции тела. Момент импульса твердого тела.
- •7. Вынужденные колебания. Резонанс в механических системах.
- •14. Цикл Карно. Максимальный коэффициент полезного действия (кпд) тепловой машины.
- •3.Законы сохранения в физике. Сохранение импульса, момент импульса,энергия в механике.
- •4. Работа, мощность , энергия.
- •9. Уравнение волны. Звуковые волны. Стоячие волны.
- •5. Понятие о колебательных процессах. Амплитуда, круговая частота, фаза гармонических колебаний.
- •10.Давление идеального газа с точки зрения молекулярно-кинетической теории.
- •11. Молекулярно-кинетический смысл температуры.
- •12. Явления переноса в идеальном газе. Вязкость.
- •13. Первое и второе начала термодинамики.
- •15.Понятие электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона.
- •16.Электростатическое поле, его напряженность.
- •17. Работа электростатического поля.
- •18. Понятие потенциала электрического поля. Связь потенциала с напряженностью электростатического поля.
- •19. Свойства проводников в электростатическом поле.
17. Работа электростатического поля.
При
перемещении пробного заряда q в
электрическом поле электрические силы
совершают работу. Эта работа при малом
перемещении
равна:
Рисунок. Работа электрических сил при малом перемещении заряда q.
Электростатическое поле обладает важным свойством: Работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории, а определяется только положением начальной и конечной точек и величиной заряда.
Аналогичным свойством обладает и гравитационное поле, и в этом нет ничего удивительного, так как гравитационные и кулоновские силы описываются одинаковыми соотношениями. Следствием независимости работы от формы траектории является следующее утверждение: Работа сил электростатического поля при перемещении заряда по любой замкнутой траектории равна нулю. Силовые поля, обладающие этим свойством, называют потенциальными или консервативными.
18. Понятие потенциала электрического поля. Связь потенциала с напряженностью электростатического поля.
Существуют две характеристики электрического поля. В любой точке пространства поле можно задать либо вектором напряжённости — это «силовая» характеристика поля, либо потенциалом — это его энергетическая характеристика.
Потенциал — энергетическая характеристика поля, связанная и с энергией заряда в электростатическом поле и с работой, совершаемой электрической силой при перемещении заряда. Если поле создается точечным зарядом, то его потенциал, согласно формуле потенциала поля точечного заряда, φ=(1/4πε0)Q/r .Таким образом, эквипотенциальные поверхности в данном случае — концентрические сферы с цетром в точечном заряде. Заметим также, линии напряженности в случае точечного заряда — радиальные прямые. Значит, линии напряженности в случае точечного заряда перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.
Линии напряженности всегда перпендикулярны к эквипотенциальным поверхностям. В самом деле, все точки эквипотенциальной поверхности обладают одинаковым потенциалом, поэтому работа по перемещению заряда вдоль этой поверхности равна нулю, т. е. электростатические силы, которые действуют на заряд, всегда направлены по перпендикурярам к эквипотенциальным поверхностям. Значит, вектор Е всегда перпендикулярен к эквипотенциальным поверхностям, а поэтому линии вектора Е перпендикулярны этим повер¬хностям.
Эквипотенциальных поверхностей вокруг каждого заряда и каждой системы зарядов можно провести бесконечное множество. Но обычно их проводят так, чтобы разности потенциалов между любыми двумя соседними эквипотенциальными поверхностями были равны друг другу. Тогда густота эквипотенциальных поверхностей наглядно характеризует напряженность поля в разных точках. Там, где гуще расположены эти поверхности, напряженность поля больше.
Значит, зная расположение линий напряженности электростатического поля, можно нарисовать эквипотенциальные поверхности и, наоборот, по известному нам расположению эквипотенциальных поверхностей можно найти в каждой точке поля направление и модуль напряженности поля. На рис. 1 в качестве примера показан вид линий напряженности (штриховые линии) и эквипотенциальных поверхностей (сплошные линии) полей положительного точечного электрического заряда (а) и заряженного металлического цилиндра, который имеет на одном конце выступ, а на другом — впадину (б).