
- •Предмет физики
- •Структура физического познания.
- •Пространственно-временная область изучаемых физикой объектов
- •Физические теории
- •Раздел 1. Физические основы механики.
- •Глава 1. Кинематика.
- •§1.1. Система отсчета. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности.
- •§1.2. Кинематика материальной точки.
- •§1.3. Равномерное и равнопеременное движения.
- •§ 1.4. Кинематика вращательного движения.
- •§ 1.5. Краткие итоги главы 1.
- •Глава 2. Динамика материальной точки.
- •§ 2.1 .Задача динамики. Состояние материальной точки. Динамические характеристики движения.
- •§ 2.2. Законы Ньютона. Второй закон как уравнение движения.
- •§ 2.3. Силы в механике.
- •§ 2.4. Работа силы. Мощность.
- •§ 2.4. Механическая энергия.
- •§ 2.5. Краткие итоги главы 2
- •Глава 3.Законы сохранения в механике.
- •§ 3.1.Фундаментальный характер законов сохранения
- •§ 3.2. Закон сохранения импульса.
- •§ 3.3. Закон сохранения механической энергии
- •§ 3.4. Столкновения тел
- •Глава 4. Динамика вращательного движения.
- •§ 4.1. Кинетическая энергия вращающегося и катящегося тел
- •§ 4.2. Момент инерции
- •§ 4.3. Работа и мощность при вращательном движении. Момент силы относительно оси
- •§ 4.4. Уравнение динамики вращательного движения.
- •§ 4.5. Закон сохранения момента импульса
- •§ 4.6. Краткие итоги главы 4
- •Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
- •Глава 5. Кинетическая теория
- •§ 5.1. Тепловое движение
- •§ 5.2. Основное уравнение кинетической теории газа
- •§ 5.3. Уравнение Клапейрона – Менделеева
- •§ 5.4. Молекулярно-кинетический смысл абсолютной температуры. Средняя энергия теплового движения молекулы
- •§ 5.5. Распределение Максвелла молекул газа по скоростям
- •§ 5.6. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
- •§ 5.7. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул.
- •§ 5.8. Выводы из главы 5.
- •Глава 6. Термодинамика.
- •§ 6.1. Тепловые процессы
- •§ 6.2. Первое начало термодинамики.
- •§ 6.3 Изопроцессы.
- •§ 6.4. Тепловая и холодильная машины
- •§ 6.5. Цикл Карно
- •§ 6.6. Энтропия.
- •§ 6.7. Второе начало термодинамики.
- •§ 6.8. Основные выводы главы 6.
- •Раздел 3. Электромагнетизм
- •Глава 7. Электростатика
- •§7.1.Электрический заряд. Закон Кулона.
- •§7.2. Электрическое поле. Напряженность.
- •§ 7.3. Теорема Гаусса.
- •§ 7.4. Потенциал и работа электростатического поля.
- •§ 7.5. Связь напряженности и потенциала электростатического поля.
- •§ 7.6.Электростатическое поле в веществе.
- •§ 7.7. Электроемкость. Конденсатор.
- •§ 7.8. Энергия электрического поля.
- •Глава 8. Постоянный электрический ток.
- •§ 8.1. Электрический ток: сила тока, плотность тока
- •§ 8.2. Механизм электропроводности
- •§ 8.3. Законы постоянного тока.
- •§ 8.4. Работа и мощность тока
- •Глава 9. Магнитное поле тока
- •§ 9.1 Магнитное взаимодействие. Магнитное поле
- •§ 9.2. Закон Био-Савара-Лапласа
- •9.3. Вихревой характер магнитного поля.
- •§ 9.4. Действие магнитного поля на токи и движущиеся электрические заряды
- •§ 9.5. Магнитное поле в веществе
- •Глава 10. Явление электромагнитной индукции
- •§ 10.1. Основной закон электромагнитной индукции
- •§ 10.2. Самоиндукция и взаимная индукция
- •§ 10.3. Энергия магнитного поля
- •§ 10.4. Вихревое электрическое поле. Уравнения Максвелла
§7.2. Электрическое поле. Напряженность.
1. Взаимодействие частиц на расстоянии
в физике описывают с помощью особого
вида материи – силового поля. Примером
является гравитационное поле: оно
создается частицей, имеющей массу, и
действует на другую частицу, помещенную
в гравитационное поле и обладающую
массой. Аналогичным образом можно
рассматривать взаимодействие частиц,
обладающих зарядами. Заряд изменяет
свойства окружающего его пространства,
создавая в нем электрическое поле.
Обнаруживает себя это поле силой,
действующей на другой заряд. Рассмотрим
закон Кулона (формула 7.1.1). Будем считать,
что первый заряд создает поле, и это
поле действует на второй заряд, причем,
зависит только от источника поля, и от
положения точки поля относительно
источника, т.е. является силовой
характеристикой поля. Можно сказать,
что поле первого заряда бдительно
следит за появлением «чужака», и, как
только он где-либо в поле появится, тут
же действует на него соответствующей
силой. Этот способ описания взаимодействия
зарядов абсолютно симметричен: можно
считать, что второй заряд создает поле,
а это поле действует силой на первый
заряд. Силовая характеристика
электрического поля называется
напряженностью, обозначается
,
в СИ измеряется в вольтах на метр (В/м).
На посторонний заряд q
поле действует силой
(7.2.1)
Поле, созданное неподвижными зарядами,
называется электростатическим.
Напряженность поля точечного заряда
q в точке, заданной
вектором
,
проведенным из заряда ( см. формулу
7.1.1):
(7.2.2)
Вектор напряженности электростатического поля точечного заряда направлен вдоль прямой, соединяющей точку, где находится заряд, с данной точкой поля. Он выходит из точки поля и направлен от заряда, если он положительный, и к заряду, если он отрицательный. Величина напряженности
E=
(7.2.3)
Пусть имеется система точечных зарядов
qi
(i=1, 2, …).
Поместим в некоторую точку системы,
положение которой относительно каждого
ее заряда указывает вектор
,
посторонний заряд q.
На него со стороны каждого заряда
системы действует кулоновская сила.
Их равнодействующая:
(7.2.4)
Полученный результат называется принципом суперпозиции (независимого сложения) электрического поля: если имеется несколько источников, то каждый из них создает свое поле независимо от всех прочих, и эти поля, складываясь, дают результирующее поле1. Формула принципа суперпозиции такова:
(7.2.5)
2. Поле известно, если известен вектор
напряженности в каждой точке. Электрическое
поле можно изображать графически
векторами напряженности. Этот способ
удобен для изображения поля в отдельных
точках. Если поле надо нарисовать в
некоторой области пространства, то
используют линии напряженности (их
называют еще силовыми линиями).
Касательная к силовой линии указывает
направление
в данной точке поля, густота (плотность)
силовых линий вблизи этой точки равна
величине напряженности. Силовые
линии электростатического поля выходят
из положительного заряда и входят в
отрицательный заряд.
На рис. 34 показаны силовые линии поля положительного и отрицательного точечных зарядов, поля диполя, а также области некоторого электростатического поля - образующие его заряды находятся вне рассматриваемой области.
Рис. 34
Диполь – два точечных разноименных зарядов одинаковой величины. На рис. 34 в одной из точек поля диполя показано построение вектора напряженности с помощью принципа суперпозиции. Силовые линии – воображаемые, но их можно сделать видимыми (вспомните лекционные демонстрации).