Электрическое поле. Свойства электрического поля

Содержание

Слайд 2

Близкодействие и действие на расстоянии. Дальнодействие: действие осуществляется без участия какого

Близкодействие и действие на расстоянии.

Дальнодействие: действие осуществляется без участия какого бы

то ни было посредника и мгновенно передается от одного тела к другому.
Близкодействие: всякое действие от одного тела к другому передается с конечной скоростью от точки к точке через среду, которую мы не наблюдаем.
Слайд 3

Теория близкодействия (М.Фарадей,1791 – 1867) Неподвижный заряд, q1 Создает Действует на

Теория близкодействия (М.Фарадей,1791 – 1867)

Неподвижный заряд, q1
Создает Действует на
Электрическое поле,

Электрическое поле,
Е1 Е2
Действует на Создает
Другой заряд, q2
Слайд 4

Электрическое поле — особая форма материи, существующая вокруг тел или частиц,

Электрическое поле — особая форма материи, существующая вокруг тел или частиц,

обладающих электрическим зарядом, а также в свободном виде в электромагнитных волнах.

Электрическое поле непосредственно невидимо, но может наблюдаться по его действию на заряды.
Электрическое поле действует на электрические заряды с некоторой силой.

2

Поле, созданное покоящимися электрическими зарядами называется электростатическим.

Слайд 5

Действие электрического поля на электрические заряды. Электрическое поле непосредственно невидимо, но

Действие электрического поля на электрические заряды.

Электрическое поле непосредственно невидимо, но может

наблюдаться по его действию и с помощью приборов.
Основным действием электрического поля является ускорение тел или частиц, обладающих электрическим зарядом.
Слайд 6

Свойства электрического поля. 1.Электрическое поле материально, т.е. существует независимо от наших

Свойства электрического поля.

1.Электрическое поле материально, т.е. существует независимо от наших знаний

о нем.
2.Порождается электрическим зарядом: вокруг любого заряженного тела существует электрическое поле.

3.Обнаруживается по действию на заряд.
4.Действует на заряды с некоторой
силой.

Слайд 7

5. Поле заряженного тела может действовать на незаряженное тело. 6.Электрическое поле

5. Поле заряженного тела может действовать на незаряженное тело.
6.Электрическое поле распространяется

в пространстве с конечной скоростью, равной скорости света в вакууме.
с ≈ 3 · 108 м/с.
Слайд 8

Напряженность электрического поля. Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика

Напряженность электрического поля.

Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика -

напряженность электрического поля.
Напряженностью электрического поля называют векторную физическую величину, равную отношению силы, с которой поле действует на положительный точечный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда:
Единица измерения напряженности:
[E] = 1 Н/Кл = 1 В/м
Е =
Слайд 9

Напряженность поля точечного заряда q на расстоянии к от него:

Напряженность поля точечного заряда q на расстоянии к от него:

Слайд 10

Напряженность электрического поля Напряженность электрического поля – векторная физическая величина. Направление

Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля – векторная физическая величина.
Направление вектора

совпадает в каждой точке пространства с направлением силы, действующей на положительный единичный заряд.
Слайд 11

Если в точке А заряд q > 0, то векторы напряженности

Если в точке А заряд q > 0, то векторы напряженности

и силы направлены в одну и ту же сторону;
при q < 0 эти векторы направлены в противоположные стороны.

Это означает: направление вектора Е совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд, и противоположно направлению силы, действующей на отрицательный заряд.

Слайд 12

Модуль напряженности поля точечного заряда Е = Вектор напряженности поля в

Модуль напряженности поля точечного заряда
Е =

Вектор
напряженности
поля в


заданной точке

q>0

q<0

Е

Е

Слайд 13

Принцип суперпозиции полей: Опр1.Если в данной точке пространства различные заряженные частицы

Принцип суперпозиции полей:

Опр1.Если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают

электрические поля, напряженности которых Е₁, Е₂ и т.д., то результирующая напряженность поля в этой точке равна векторной сумме напряжённостей всех полей:

q>0

q<0

E₁

E₂

E

Слайд 14

Принцип суперпозиции электрических полей Опр.2.Принцип суперпозиции: напряженность электрического поля, создаваемого системой

Принцип суперпозиции электрических полей

Опр.2.Принцип суперпозиции: напряженность электрического поля, создаваемого системой

зарядов в данной точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических полей, создаваемых в той же точке зарядами в отдельности:
Слайд 15

Для наглядного представления электрического поля используют силовые лини. Силовая линия (или

Для наглядного представления электрического поля используют силовые лини.

Силовая линия (или линия

напряженности) — это воображаемая направленная линия в пространстве, касательная к которой в каждой точке совпадают с направлением вектора напряженности в этой точке
Слайд 16

Силовые линии электрических полей Силовые линии кулоновских полей Силовые линии поля электрического диполя

Силовые линии электрических полей

Силовые линии
кулоновских полей

Силовые линии поля
электрического диполя


Слайд 17

Электрическое поле: Однородное- поле, напряженность которого во всех точках пространства одинакова.

Электрическое поле:

Однородное- поле, напряженность которого во всех точках пространства одинакова. Таким

можно считать поле в ограниченной области пространства.


Слайд 18

Неоднородное- поле неодинаковой напряженности в пространстве (все остальные случаи).

Неоднородное- поле неодинаковой напряженности в пространстве (все остальные случаи).