Графік проведення лабораторних робіт в ІІ семестрі 2015-2016 н.р

Содержание

Слайд 2

Графік проведення лабораторних робіт в ІІ семестрі 2015-2016н.р.

Графік проведення лабораторних робіт в ІІ семестрі 2015-2016н.р.

Слайд 3

ЕЛЕКТРОСТАТИКА Електричний заряд – це невід’ємна властивість елементарних частинок, як і

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

Електричний заряд – це невід’ємна властивість елементарних частинок, як і їх

маса.

Електричні заряди в природі виникають і зникають тільки парами (позитивний і негативний).

Закон збереження заряду: сумарний заряд електрично ізольованої системи є незмінною величиною.

Слайд 4

Електростатика q q/2 q/4 q/8 q/N=e e=-1.6×10-19 Кл - заряд електрона-

Електростатика

q

q/2

q/4

q/8

q/N=e

e=-1.6×10-19 Кл - заряд електрона-
елементарний заряд.

q-[Кл]

p=1.6×10-19 Кл - заряд протона

Слайд 5

Заряджені провідні кульки 1, 2 та 3 (дивись рисунок) мають однакові

Заряджені провідні кульки 1, 2 та 3 (дивись рисунок) мають однакові

розміри. Який заряд буде мати друга кулька, якщо нею спочатку торкнутися першої кульки, а потім третьої? Вважати заряд q=1 Кл.
Слайд 6

+ - + +

+

-

+

+

Слайд 7

Закон Кулона де |q1|, |q2| – модулі величин зарядів, що взаємодіють;

Закон Кулона
де |q1|, |q2| – модулі величин зарядів, що взаємодіють;
ε0 – електрична

стала (ε0 = 8,85·10-12 Ф/м);
R – відстань між зарядами;

+

+

R

Слайд 8

Чисельному значенню сили Кулона відповідає формула: У будь якому середовищі сила

Чисельному значенню сили Кулона відповідає формула:

У будь якому середовищі сила

взаємодії в ε разів менша ніж у вакуумі. Величина ε носить назву діелектричної проникності середовища.
Слайд 9

+q1 -q2 -q3 +q4

+q1

-q2

-q3

+q4

Слайд 10

3. Укажіть вірну відповідь. Дві однакових кулі, заряджені однойменними зарядами 10

3. Укажіть вірну відповідь.
Дві однакових кулі, заряджені однойменними зарядами 10 мкКл й

 2 мкКл, перебувають на відстані 2 м. Як зміниться сила кулонівської взаємодії після перенесення другої кулі на 1 м ближче до першої?
1) Не зміниться.
2) Зменшиться в 2 рази.
3) Збільшиться в 2 рази.
4) Збільшиться в 4 рази.
5) Зменшиться в 4 рази.
Слайд 11

Електричне поле Взаємодія між зарядами, що знаходяться в стані спокою, здійснюється

Електричне поле

Взаємодія між зарядами, що знаходяться в стані спокою, здійснюється через

електричне поле.

Електричне поле – це форма матерії,
що породжується зарядженими тілами і
здійснює взаємодію між ними.

Слайд 12

Напруженість електричного поля Напруженість електричного поля - це сила з якою

Напруженість електричного поля

Напруженість електричного поля - це сила з якою

електричне поле діє на пробний позитивний одиничний заряд які поміщений в дану точку поля.
Слайд 13

Напруженість чисельно дорівнює силі, що діє на одиничний позитивний заряд. Для

Напруженість чисельно дорівнює силі, що діє на одиничний позитивний заряд.

Для точкового

заряду:

q

A

+

R

- напруженість точкового заряду.

Слайд 14

Принцип суперпозиції Для системи зарядів напруженість поля визначається за допомогою принципу

Принцип суперпозиції

Для системи зарядів напруженість поля визначається за допомогою принципу суперпозиції,

тобто напруженість поля системи зарядів дорівнює векторній сумі напруженостей полів, що утворюються кожним із зарядів окремо.
Слайд 15

+q +q -q A

+q

+q

-q

A

Слайд 16

+q -q a b 90 90

+q

-q

a

b

90

90

Слайд 17

4. Укажіть вірну відповідь. Як зміниться напруженість електричного поля, створеного точковим

4. Укажіть вірну відповідь.
Як зміниться напруженість електричного поля, створеного точковим зарядом,

при збільшенні відстані від нього в 2 рази?
1) Не зміниться.
2) Зменшиться в 2 рази.
3) Зменшиться в 4 рази.
4) Зменшиться в 16 разів.
Слайд 18

Лінії напруженості електричного поля Електричне поле зображують за допомогою ліній напруженості,

Лінії напруженості електричного поля

Електричне поле зображують за допомогою ліній
напруженості, які:

1)

починаються на позитивних і закінчуються на негативних зарядах, або йдуть на нескінченність, чи приходять з нескінченності;

+

-

Слайд 19

+ - 2) у просторі проводяться так, що в кожній точці

+

-

2) у просторі проводяться так, що в кожній точці
лінії напруженості

вектор напруженості направлений
вздовж дотичної до лінії напруженості;

3) густина ліній напруженості пропорційна самій напруженості.

Слайд 20

Розподілені заряди Об’ємна густина заряду Поверхнева густина заряду Лінійна густин заряду

Розподілені заряди

Об’ємна густина заряду
Поверхнева густина заряду

Лінійна густин заряду

Слайд 21

Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського-Гауса де E – напруженість поля; N

Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського-Гауса

де E – напруженість поля;
N – кількість

силових ліній,
що перетинають площадку ∆S.

Кількість силових ліній, що перетинають площадку S, визначають потік вектора напруженості (ФЕ) електричного поля.

Слайд 22

потік вектора напруженості. Для опису електричного поля (в діелектрику) крім вектора

потік вектора напруженості.

Для опису електричного поля (в діелектрику) крім
вектора напруженості вводиться

ще
вектор електричного зміщення
Слайд 23

Теорема Остроградського-Гаусса. Потік вектора напруженості (ФЕ) через замкнену поверхню дорівнює сумі

Теорема Остроградського-Гаусса. Потік вектора напруженості (ФЕ) через замкнену поверхню дорівнює сумі

зарядів, які знаходяться всередині цієї поверхні, поділеної на електричну сталу ε0 :
Слайд 24

Приклади застосування теореми Остроградського-Гауса

Приклади застосування теореми Остроградського-Гауса

Слайд 25

q 1. Електричне поле рівномірно зарядженої пластини.

q

1. Електричне поле рівномірно зарядженої пластини.

Слайд 26

Слайд 27

Електричне поле двох нескінчених паралельних рівномірно заряджених пластин

Електричне поле двох нескінчених паралельних рівномірно заряджених пластин

Слайд 28

Електричне поле лінійного заряду. q

Електричне поле лінійного заряду.

q

Слайд 29

4.Електричне поле об’ємно зарядженої сфери. q R

4.Електричне поле об’ємно зарядженої сфери.

q

R

Слайд 30