- •1 Понятие о строении атома и элементарных электрических зарядах. Значение элементарного заряда. Закон сохранения заряда.
- •2 Взаимодействие зарядов. Закон Кулона.
- •5 Работа перемещения заряда в электрическом поле.
- •6 Потенциал электрического поля.
- •7 Эквипотенциальные поверхности.
- •8 Понятие об электрическом токе. Виды носителей зарядов.
- •13 Удельное сопротивление. Параллельное и последовательное соединение проводников.
- •,Где — элемент контура.
- •16 Работа и мощность тока. Единицы измерения
- •Мощность.
- •17 Закон Джоуля-Ленца.
- •18 Взаимодействие токов. Принцип определения практического осуществления силы тока в си.
- •15 Правила Кирхгофа для разветвленной цепи.
- •19 Индукция и напряженность магнитного поля.
- •20 Закон Био-Савара.
- •2) Рассмотрим магнитное поле, создаваемое круговым контуром с постоянным током, на оси контура.
- •Соленоид
- •22 Магнитное поле в веществе. Диа,- пара н ферромагнетизм
- •23 Электромагнитная индукция. Возникновение индукционного тока. Опыты Фарадея
5 Работа перемещения заряда в электрическом поле.
На всякий заряд, находящийся в электрическом поле, действует сила, и поэтому при движении заряда в поле совершается определенная работа. Эта работа зависит от напряженности поля в разных точках и от перемещения заряда. Но если заряд описывает замкнутую кривую, т. е. возвращается в исходное положение, то совершаемая при этом работа равна нулю, как бы ни было сложно поле и по какой бы прихотливой кривой ни происходило движение заряда.
Работа
равна произведению силы на перемещение
и на косинус
угла между ними:
.
Если этот угол острый (
),
то работа положительна, если же угол
тупой (
),
то работа отрицательна. В первом случае
мы получаем работу за счет действия
силы
,
во втором – затрачиваем работу на
преодоление этой силы.
6 Потенциал электрического поля.
Потенциал электрического поля представляет собой отношение потенциальной энергии к заряду. Как известно электрическое поле является потенциальным. Следовательно, любое тело находящиеся в этом поле обладает потенциальной энергией. Любая работа, которая будет совершаться полем, будет происходить за счет уменьшения потенциальной энергии.
Потенциал электрического поля это энергетическая характеристика поля. Он представляет собой работу которую нужно совершить против сил электрического поля для того чтобы переместить единичный положительный точечный заряд находящийся на бесконечности в данную точку поля. Измеряется потенциал электрического поля в вольтах.
7 Эквипотенциальные поверхности.
ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, поверхность, во всех точках которой потенциал электрического поля имеет одинаковое значение j= const. На плоскости эти поверхности представляют собой эквипотенциальные линии поля. Используются для графического изображения распределения потенциала. Эквипотенциальные поверхности замкнуты и не пересекаются. Изображение эквипотенциальных поверхностей осуществляют таким образом, чтобы разности потенциалов между соседними эквипотенциальными поверхностями были одинаковы. В этом случае в тех участках, где линии эквипотенциальных поверхностей расположены гуще, больше напряженность поля. Между двумя любыми точками на эквипотенциальной поверхности разность потенциалов равна нулю. Это означает, что вектор силы в любой точке траектории движения заряда по эквипотенциальной поверхности перпендикулярен вектору скорости. Следовательно, линии напряженности электростатического поля перпендикулярны эквипотенциальной поверхности. Другими словами: эквипотенциальная поверхность ортогональна к силовым линиям поля, а вектор напряженности электрического поля Е всегда перпендикулярен эквипотенциальным поверхностям и всегда направлен в сторону убывания потенциала. Работа сил электрического поля при любом перемещении заряда по эквипотенциальной поверхности равна нулю, так как
j = 0. Эквипотенциальными поверхностями поля точечного электрического заряда являются сферы, в центре которых расположен заряд. Эквипотенциальные поверхности однородного электрического поля представляют собой плоскости, перпендикулярные линиям напряженности. Поверхность проводника в электростатическом поле является эквипотенциальной поверхностью.
