Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда

Содержание

Слайд 2

Электродинамика изучает электромагнитное взаимодействие заряженных частиц Электростатика- раздел электродинамики, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов

Электродинамика изучает электромагнитное взаимодействие заряженных частиц

Электростатика- раздел электродинамики, изучающий взаимодействие неподвижных

электрических зарядов
Слайд 3

Виды взаимодействий Гравитационное Слабое Электромагнитное Сильное

Виды взаимодействий

Гравитационное
Слабое
Электромагнитное
Сильное

Слайд 4

Сравнение гравитационного и электромагнитного взаимодействий

Сравнение гравитационного и электромагнитного взаимодействий

Слайд 5

Сравнение гравитационного и электромагнитного взаимодействий

Сравнение гравитационного и электромагнитного взаимодействий


Слайд 6

Электрический заряд Способность частиц к электромагнитному взаимодействию, характеризует электрический заряд Электрический

Электрический заряд

Способность частиц к электромагнитному взаимодействию, характеризует электрический заряд
Электрический заряд –

физическая величина, определяющая силу электромагнитного взаимодействия
Слайд 7

Слайд 8

Существует два вида электрических зарядов - положительные и отрицательные. Разноимённые заряды

Существует два вида электрических зарядов - положительные и отрицательные.
Разноимённые заряды притягиваются,

одноимённые отталкиваются.
Заряд можно обнаружить с
помощью электроскопа и
электрометра (обнаруживает и
измеряет).
Слайд 9

Слайд 10

Заряд и масса электрона qe= - 1,6.10-19 Кл me=9,1.10-31 кг. Электрический

Заряд и масса электрона

qe= - 1,6.10-19 Кл
me=9,1.10-31 кг.
Электрический заряд дискретен

Электрический заряд имеет дискретную природу, т.е заряд любого тела кратен заряду электрона:
Q = N·qe
N- целое число.
Дискретность электрического заряда была доказана
опытами А.Ф.Иоффе и Р.Миллекена в 1909 году
Слайд 11

Электризация произошла от греческого «elektron», что в переводе означает янтарь -

Электризация

произошла от греческого
«elektron», что в переводе
означает янтарь - желтая

смола.
При натирании о мех,
приобретал способность
притягивать другие тела.
В древней Греции явлением
электризации занимался
Фалес Милетский .Он и дал
этому явлению название.
Слайд 12

Электризация - явление приобретения телом электрического заряда. Способы электризации трением освещением соприкосновением ударом

Электризация - явление приобретения телом электрического заряда.

Способы электризации
трением
освещением

соприкосновением
ударом
Слайд 13

Атом электрически нейтрален (суммарные заряды протонов и электронов одинаковы), но его можно ионизировать.

Атом электрически нейтрален (суммарные заряды протонов и электронов одинаковы), но его

можно ионизировать.
Слайд 14

Закон сохранения электрического заряда Во всех явлениях электризации тел в замкнутой

Закон сохранения электрического заряда

Во всех явлениях электризации тел в замкнутой
системе

суммарный электрический заряд сохраняется.
Замкнутая или электрически изолированная
система тел - это система тел, через границу которой
не проникают заряды.
q1+q2+q3+…+qn=const
Слайд 15

Закон сохранения заряда В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел

Закон сохранения заряда

В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел остается

постоянной

Следовательно - в замкнутой системе тел не могут наблюдаться
процессы рождения или исчезновения зарядов только одного знака.

Слайд 16

Вредное действие электризации электризация одежды волос бензина в бочках бензобаков

Вредное действие электризации

электризация одежды
волос
бензина в бочках бензобаков

Слайд 17

Средства защиты: заземляющие устройства; нейтрализаторы; увлажняющие устройства; антиэлектростатические вещества; экранирующие устройства.

Средства защиты:

заземляющие устройства;
нейтрализаторы;
увлажняющие устройства;
антиэлектростатические вещества;


экранирующие устройства.
Слайд 18

Полезная электризация поглощение пыли электрофильтрами смешивание веществ электрокопчение продуктов действие лазерного

Полезная электризация

поглощение пыли электрофильтрами
смешивание веществ
электрокопчение продуктов
действие лазерного принтера
дактилоскопия
в медицинских целях используют

отрицательные ионы
Слайд 19

Закон Кулона Опыт Кулона

Закон Кулона

Опыт Кулона

Слайд 20

Закон Кулона Силы взаимодействия точечных неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей

Закон Кулона

Силы взаимодействия точечных неподвижных зарядов
прямо пропорциональны произведению модулей зарядов

и
обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними

Силы взаимодействия между точечными зарядами - центральные

Слайд 21

Принцип суперпозиции Если заряженное тело взаимодействует одновременно с несколькими заряженными телами,

Принцип суперпозиции

Если заряженное тело взаимодействует одновременно с несколькими заряженными телами, то

результирующая сила, действующая на данное тело, равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других заряженных тел.
Слайд 22

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Электрическое поле – пространство вокруг заряженного тела. Особенности: 1.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Электрическое поле – пространство вокруг заряженного тела.
Особенности:
1. Действует

силой на неподвижные электрические заряды
2. Сильнее всего вблизи заряда
3. Направление силы зависит от знака заряда
Силовая характеристика поля – напряженность
Обозначается Е, измеряется в Н/Кл
Слайд 23

Формула напряженности

Формула напряженности

Слайд 24

НАПРАВЛЕНИЕ За направление вектора напряженности принимается направление силы, действующей на положительный пробный заряд

НАПРАВЛЕНИЕ

За направление вектора напряженности принимается направление силы, действующей на положительный пробный

заряд
Слайд 25

Линии напряженности электрического поля двух разноименных зарядов

Линии напряженности электрического поля двух разноименных зарядов

Слайд 26

Линии напряженности электрического поля двух одноименных зарядов

Линии напряженности электрического поля двух одноименных зарядов

Слайд 27

Однородное электрическое поле – поле, в каждой точке которого, напряженность постоянна (Е - const)

Однородное электрическое поле

– поле, в каждой точке которого, напряженность постоянна

(Е - const)
Слайд 28

Заряженный шар Заряды располагаются на поверхности, напряженность внутри равна нулю

Заряженный шар


Заряды располагаются на поверхности,
напряженность внутри равна нулю

Слайд 29

НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА Е – напряженность в некоторой точке q

НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА
Е – напряженность в некоторой точке
q – заряд,

образующий поле
r – расстояние от заряда до выбранной
точки поля
ε – диэлектрическая проницаемость среды
Слайд 30

ЗАДАЧА (образец) Какова напряженность электрического поля в керосине на расстоянии 10см

ЗАДАЧА (образец)

Какова напряженность электрического поля в керосине на расстоянии 10см от

точечного заряда 0,2нКл (ε =2)?
Дано: Си Решение
q = 0,2нКл 0,2·10 Кл
r = 10см 0,1м
ε = 2
E - ?

- 9

Слайд 31

Суперпозиция полей Если электрическое поле создается двумя зарядами, то в выбранной

Суперпозиция полей


Если электрическое поле создается двумя зарядами, то в выбранной

точке строятся вектора напряженности поля каждого заряда, а затем по правилу параллелограмма находится сумма векторов

А

Слайд 32

Закрепление У ученого Роберта Симмера была странная привычка носить одновременно две

Закрепление

У ученого Роберта Симмера была странная привычка носить
одновременно две пары

чулок: по одному белому (шелковому) и
одному черному (шерстяному) на каждом ноге. Когда Симмер
снимал чулки, сразу черный и белый с каждой ноги, то пока они
оставались вместе, практически не наблюдалась никаких
электрических эффектов. Но стоило только разнять белый и черный
чулки, как они раздувались, будто в них все еще находилась нога, и
притягивались друг к другу. Будучи соединенными, снова, чулки
«схлопывались» и, лежа друг на друге, со временем разбухали не
более чем на 2-3 дюйма. В сухие холодные дни ученый бросал свои
раздутые чулки на стену комнаты – они прилипали к стене и
совершали пируэты при дуновении. Так Симмер развлекал этими
«танцами» своих ученых коллег (и даже принца Уэльского). Он
придавал большое значение своим опытам с чулками, за что и
получил в ученом мире прозвище «разутый философ».
Слайд 33

Вопрос: Объясните явления, которые наблюдал «разутый философ»?

Вопрос:

Объясните явления, которые наблюдал
«разутый философ»?

Слайд 34

Закрепление Мастеру прядильного цеха Иванову Степану Ивановичу был объявлен выговор за

Закрепление

Мастеру прядильного цеха Иванову Степану
Ивановичу был объявлен выговор за то, что

он
не следил за влажностным режимом в цеху Степан Иванович с выговором был не согласен. Он считал, что в разрыве нитей виноваты работницы, которые плохо следили за работой станка.

. По его вине, нити при электризации друг о друга и о детали станка, путались и рвались.

Слайд 35

Вопросы: Почему так важен влажностный режим в цехах текстильной промышленности? Справедливо

Вопросы:

Почему так важен влажностный режим в цехах текстильной промышленности?
Справедливо ли был

наказан мастер Степан Иванович?
Могли ли быть последствия при трении нитей и не соблюдении влажностного режима более серьёзными?
Слайд 36

Закрепление Комиссия, проверяющая работу в типографии была возмущена тем, что несколько

Закрепление

Комиссия, проверяющая работу в типографии была возмущена тем, что несколько

раз в день печатные (ротационные) машины отключались, для проведения в цеху влажной уборки. Это, по их мнению, снижало производительность труда, повышало себестоимость печатной продукции.

Мастер цеха Петров Иван Иванович объяснил, что это необходимо делать для того, чтобы снять статическое электричество с бумаги и машины, для предотвращения заминания и порыва бумаги и возможности пожара.

Слайд 37

Вопросы: Кто прав? Иван Иванович или комиссия? Как повысить производительность труда и понизить себестоимость печатной продукции?

Вопросы:

Кто прав? Иван Иванович или комиссия?
Как повысить производительность труда и понизить

себестоимость печатной продукции?