Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
38. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕЭлектрическое поле.Взаимодействие зарядов по закону Кулона является экспериментально установленным фактом. Однако математическое выражение закона взаимодействия зарядов не раскрывает физической картины самого процесса взаимодействия, не отвечает на вопрос, каким путем осуществляется действие заряда Возможный ответ на этот вопрос давала теория дальнодействия, которая утверждала» что электрические заряды обладают способностью мгновенно действовать друг на друга на расстоянии. Теория близкодействия, созданная на основе работ английского физика Майкла Фарадея (1791—1867), объясняет взаимодействие электрических зарядов тем, что вокруг каждого электрического заряда существует электрическое поле. Электрическое поле заряда — материальный объект, оно непрерывно в пространстве и способно действовать на другие электрические заряды. Согласно представлениям теории близкодействия, взаимодействие электрических зарядов Количественное выражение электростатического взаимодействия в теории дальнодействия и в теории близкодействия имеет один и тот же вид (закон Кулона). Поэтому на основе изучения законов электростатики нельзя сделать обоснованный выбор между этими двумя теориями. Тот факт, что электрическое поле объективно существует, что оно материально, доказывается опытами с ускоренно движущимися электрическими зарядами. Пока электрические заряды
точки А к точке С, модуль и направление силы Однако в действительности наблюдается другая картина. Если в некоторый момент времени
где Запаздывание изменений в электрическом поле на расстояниях в несколько метров обнаружить довольно трудно из-за большой скорости их распространения. А в космонавтике эти запаздывания не только легко обнаружимы, но и создают определенные трудности в управлении космическими аппаратами. Например, команды, отправленные антеннами радиопередатчиков с пункта космической связи, достигали приемных антенн лунохода лишь через 1,3 с после их отправления, так как расстояние от Земли до Луны составляет примерно 400 тыс. км. При осуществлении посадки на поверхность планеты Венера автоматические космические станции «Венера» получали команды с Земли спустя 3,5 мин после их отправления, так как расстояние между Землей и Венерой при этом превышало 60 млн. км. Напряженность электрического поля.Физическая величина, равная отношению силы, с которой электрическое поле действует на точечный электрический заряд, к значению этого заряда, называется напряженностью электрического поля. Обозначив напряженность буквой
где Используя закон Кулона и определение понятия напряженности поля, получим выражение для модуля напряженности Е электрического поля в некоторой точке А на расстоянии
Для нахождения модуля напряженности электрического поля в точке А разделим модуль силы
Напряженность электрического поля точечного заряда прямо пропорциональна заряду Напряженность электрического поля — векторная величина. За направление вектора Е напряженности электрического поля принимается направление вектора кулоновской силы Зная напряженность электрического поля Е в данной точке поля, можно определить модуль и направление силы
Опыт показывает, что если на электрический заряд
Линии напряженности электрического поля.Линией напряженности электрического поля называется линия, касательная к которой в каждой точке совпадает с вектором напряженности Линии напряженности электростатического поля начинаются на положительных электрических зарядах и кончаются на отрицательных электрических зарядах или уходят в бесконечность.
Распределение линий напряженности вокруг точечного заряда показано на рисунке 130, а, б. Определяя направление вектора Однородное электрическое поле.Электрическое поле, в котором напряженность одинакоза по модулю и направлению в любой точке пространства, называется однородным электрическим полем. Приблизительно однородным является электрическое поле между двумя разноименно заряженными плоскими металлическими пластинами. Линии напряженности в однородном электрическом поле параллельны друг другу (рис. 133). При равномерном распределении электрического заряда
Можно доказать, что напряженность электрического поля бесконечной плоскости с поверхностной плотностью заряда а одинакова в любой точке пространства и равна
Формула (38.6) применяется для расчетов напряженности электрического поля около заряженных
тел в том случае, когда форма равномерно заряженной поверхности близка к плоскости и расстояние от точки, в которой определяется напряженность поля, до поверхности тела значительно меньше размеров тела и расстояния до края заряженной поверхности.
|
1 |
Оглавление
|