Электростатическое поле (лекция 1)

Содержание

Слайд 2

Рекомендуемая литература 1. Трофимова Т.И. Курс физики. 2. Иродов И.Е. Основные

Рекомендуемая литература

1. Трофимова Т.И. Курс физики.
2. Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма.
3.

М.П. Сарина . Электричество и магнетизм.
Часть 1 . Электричество
Слайд 3

В природе существует только два типа заряда: положительные и отрицательные Положительные

В природе существует только два типа заряда: положительные и отрицательные

Положительные заряды

получаются при трении стекла о шёлк (стеклянные).

отрицательные заряды - при трении смолы о шерсть ( смоляные)

Бенджамин Франклин

Слайд 4

КАК зарядить ? трение

КАК зарядить ?

трение

Слайд 5

Проводимость- поднести заряженное тело

Проводимость- поднести заряженное тело

Слайд 6

Индукция

Индукция

Слайд 7

Как разрядить тело?

Как разрядить тело?

Слайд 8

Слайд 9

Молния

Молния

Слайд 10

Электрическое поле Действует на расстоянии Электрическое поле —особый вид материи, существующий вокруг тел, обладающих электрическим зарядом

Электрическое поле

Действует на расстоянии
Электрическое поле —особый вид материи, существующий вокруг тел,

обладающих электрическим зарядом
Слайд 11

Величина электрического заряда не зависит от скорости его движения Заряд любого

Величина электрического заряда не зависит от скорости его движения

Заряд любого тела

кратен заряду электрона e= 1,6 10-19 Кл

Закон сохранения заряда: алгебраическая сумма зарядов в замкнутой системе не изменяется

Слайд 12

Закон Кулона

Закон Кулона

Слайд 13

Взаимодействие зарядов ОДНОИМЕННЫЕ ЗАРЯДЫ ОТТАЛКИВАЮТСЯ РАЗНОИМЕННЫЕ ЗАРЯДЫ ПРИТЯГИВАЮТСЯ

Взаимодействие зарядов

ОДНОИМЕННЫЕ ЗАРЯДЫ ОТТАЛКИВАЮТСЯ

РАЗНОИМЕННЫЕ ЗАРЯДЫ ПРИТЯГИВАЮТСЯ

Слайд 14

Закон Кулона

Закон Кулона

Слайд 15

Напряженность электростатического поля Электростати-ческое поле создается неподвижными зарядами

Напряженность электростатического поля

Электростати-ческое поле создается неподвижными зарядами

Слайд 16

Существование электрического поля можно определить действует или нет сила на пробный

Существование электрического поля можно определить действует или нет сила на пробный

заряд
Пробный заряд – точечный заряд, не искажающий картину поля
Слайд 17

Напряженность электрического поля – это сила, действующая на единичный положительный заряд

Напряженность электрического поля – это сила, действующая на единичный положительный заряд

Слайд 18

Слайд 19

Напряженность поля точечного заряда

Напряженность поля точечного заряда

Слайд 20

Из закона Кулона Напряженность поля точечного заряда Q

Из закона Кулона

Напряженность поля точечного заряда Q

Слайд 21

Силовые линии - метод изображения электрического поля Касательная к силовой линии

Силовые линии - метод изображения электрического поля

Касательная к силовой линии ,

проведенная в любой точке поля, совпадает с направлением вектора напряженности, а густота силовых линий пропорциональна модулю напряженности
Слайд 22

S=1 S=1 N2=4 N1=2 Е1

S=1

S=1

N2=4

N1=2

Е1< Е2

Слайд 23

Линии напряженности не могут пересекаться

Линии напряженности не могут пересекаться

Слайд 24

Однородное поле Вектор напряженности в любой точке поля одинаков по величине и направлению

Однородное поле

Вектор напряженности в любой точке поля одинаков по величине и

направлению
Слайд 25

Принцип суперпозиции Если электрическое поле создается системой точечных зарядов, то результирующая

Принцип суперпозиции

Если электрическое поле создается системой точечных зарядов, то результирующая напряженность

будет определяться векторной суммой напряженностей полей, создаваемых каждым из зарядов в отдельности
Слайд 26

Пример 1 Вычислить напряженность электрического поля, создаваемого двумя зарядами Q1=+5 нКл

Пример 1

Вычислить напряженность электрического поля, создаваемого двумя зарядами Q1=+5 нКл и

Q2= -10 нКл в точке А, расположенной слева на расстоянии r = 4 см от первого заряда на линии, соединяющей заряды. Расстояние между зарядами = 7 см.
Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Пример 2 Расстояние между двумя точечными зарядами Q1=+2 нКл и Q2=-2

Пример 2

Расстояние между двумя точечными зарядами Q1=+2 нКл и Q2=-2 нКл

равно r = 5 см. Определить напряженность поля в точке, расположенный на расстояние
r1 = 4 см от первого заряда и на расстояние r2 = 3 см от второго заряда.
Слайд 30

Пример 2

Пример 2

Слайд 31

Треугольник прямоугольный – применяем теорему Пифагора

Треугольник прямоугольный – применяем теорему Пифагора

Слайд 32

Слайд 33

Объемное распределение заряда Объемная плотность заряда

Объемное распределение заряда

Объемная плотность заряда

Слайд 34

Поверхностное распределение заряда (плоскость) Поверхностная плотность заряда

Поверхностное распределение заряда (плоскость)

Поверхностная плотность заряда

Слайд 35

Линейное распределение заряда (линия) Линейная плотность заряда

Линейное распределение заряда (линия)

Линейная плотность заряда

Слайд 36

Слайд 37

ПРИМЕР Напряженность электрического поля в центре однородно заряженного кольца (заряд +Q, радиус кольца R)

ПРИМЕР

Напряженность электрического поля в центре однородно заряженного кольца (заряд +Q, радиус

кольца R)
Слайд 38

Разбиваем кольцо на элементарные заряды

Разбиваем кольцо на элементарные заряды

Слайд 39

НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ НА ОСИ ТОНКОГО КОЛЬЦА А z R dq X

НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ НА ОСИ ТОНКОГО КОЛЬЦА

А

z

R

dq

X

Слайд 40

R z

R

z

Слайд 41

Слайд 42

ПОЛЕ БЕСКОНЕЧНОЙ НИТИ НА РАССТОЯНИИ r от нее A r Линейная

ПОЛЕ БЕСКОНЕЧНОЙ НИТИ НА РАССТОЯНИИ r от нее

A

r

Линейная плотность заряда нити

- λ

X

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Пример В вершинах равностороннего треугольника со стороной a расположены одноименные заряды

Пример

В вершинах равностороннего треугольника со стороной a расположены одноименные заряды Q.

Найти силу, действующую на один из зарядов.