Характеристики электростатического поля

Содержание

Слайд 2

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изобразить графически сечение эквипотенциальных поверхностей электростатического поля, созданного заданной

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изобразить графически сечение эквипотенциальных поверхностей электростатического поля, созданного заданной конфигурацией

электрических зарядов
Используя изображение эквипотенциальных поверхностей, построить силовые линии электростатического поля заданной конфигурации зарядов
При помощи полученной картины силовых и эквипотенциальных линий проверить справедливость формулы связи напряжённости электрического поля с его потенциалом

Далее…

Слайд 3

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДУЕМОМ ФИЗИЧЕСКОМ ЯВЛЕНИИ Далее…

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДУЕМОМ ФИЗИЧЕСКОМ ЯВЛЕНИИ

Далее…

Слайд 4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД В природе существует 4 вида фундаментальных взаимодействий физических тел:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД

В природе существует 4 вида фундаментальных взаимодействий физических тел: гравитационное,

электромагнитное, слабое и ядерное. Наше исследование будет посвящено электромагнитному взаимодействию тел
Чтобы иметь возможность вступать в электромагнитное взаимодействие, тела должны обладать особым физическим свойством – электрическим зарядом
Электрический заряд характеризует вид и интенсивность взаимодействия тел. Поэтому он является физической величиной, у которой есть собственное обозначение – буква q и размерность – кулон (Кл)
Экспериментально установлено, что в природе существует два вида электрических зарядов с противоположными свойствами. Их условно назвали положительными и отрицательными

Далее…

Слайд 5

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Электрические заряды не могут действовать друг на друга непосредственно.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Электрические заряды не могут действовать друг на друга непосредственно. Действие

одного заряда на другой осуществляется посредством электрического поля
Электрическое поле – это структурная форма материи, с помощью которой осуществляется электромагнитное взаимодействие. Его основные свойства:
Электрическое поле создаётся только электрическими зарядами и ничем другим
Электрическое поле способно оказывать силовое воздействие на помещённый в него электрический заряд, что позволяет его обнаружить
Электрическое поле, создаваемое неподвижными электрическими зарядами, называется электростатическим

Далее…

Слайд 6

НАПРЯЖЁННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ Далее…

НАПРЯЖЁННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

 

Далее…

Слайд 7

СИЛОВЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ Геометрическая кривая, в каждой точке которой вектор

СИЛОВЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Геометрическая кривая, в каждой точке которой вектор напряжённости

электрического поля направлен по касательной, называется силовой линией
Силовые линии всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных или уходят одним концом на бесконечность
Силовые линии никогда не пересекаются между собой

+

-

Далее…

Слайд 8

ХАРАКТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ Однородное Силовые линии однородного поля: Направлены в одну

ХАРАКТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Однородное

Силовые линии однородного поля:
Направлены в одну и ту

же сторону
Параллельны между собой
Расстояние между линиями одинаково

Неоднородное

Если нарушается хотя бы одно из перечисленных слева условий, то электрическое поле будет неоднородным

Далее…

Слайд 9

ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ Далее…

ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

 

Далее…

Слайд 10

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ Геометрическая кривая, в каждой точке которой потенциал

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Геометрическая кривая, в каждой точке которой потенциал электрического

поля имеет одинаковые значения, называется эквипотенциальной линией
Эквипотенциальные линии всегда замкнуты
Эквипотенциальные линии никогда не пересекаются между собой

+

-

Далее…

Слайд 11

СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЁННОСТЬЮ И ПОТЕНЦИАЛОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ Далее…

СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЁННОСТЬЮ И ПОТЕНЦИАЛОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

 

Далее…

Слайд 12

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИЛОВЫХ И ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ + - Далее…

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СИЛОВЫХ И ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

 

+

-

Далее…

Слайд 13

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ Далее…

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Далее…

Слайд 14

РЕАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА Внешний вид Принципиальная схема Далее…

РЕАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Внешний вид

Принципиальная схема

Далее…

Слайд 15

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА Программа-симулятор – это математическая модель, полностью отражающая исследуемые

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Программа-симулятор – это математическая модель, полностью отражающая исследуемые в

лабораторной работе свойства реального электрического поля
Щёлкните здесь, чтобы запустить программу

Далее…

Слайд 16

3 В 4 В 5 В 6 В 7 В ИЗМЕРЕНИЕ

3 В

4 В

5 В

6 В

7 В

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Проводим зондом-курсором вдоль

горизонтальных линий слева направо и следим за показаниями вольтметра
Точки с целочисленными потенциалами отмечаем щелчком мыши
Таблица заполняется автоматически

Пожалуйста, дождитесь завершения построения рисунка

Далее…

Слайд 17

ПОСТРОЕНИЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ Открываем графический редактор и вставляем туда снимок экрана

ПОСТРОЕНИЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Открываем графический редактор и вставляем туда снимок экрана программы
Отмечаем

на координатной плоскости все точки с одинаковыми потенциалами по их координатам
Соединяем между собой плавной линией все такие точки – одна эквипотенциальная линия готова
Подписываем значение потенциала построенной эквипотенциальной линии
Аналогично строим остальные линии

7 В

Пожалуйста, дождитесь завершения построения рисунка

Далее…

Слайд 18

ПОСТРОЕНИЕ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ Силовые линии должны: Начинаться на положительно заряженном электроде

ПОСТРОЕНИЕ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ

Силовые линии должны:
Начинаться на положительно заряженном электроде и заканчиваться

на отрицательно заряженном
Пересекаться с эквипотенциальными линиями обязательно под прямым углом
Количество линий на диаграмме должно быть таким, чтобы на ней не оставалось больших неисследованных областей

Пожалуйста, дождитесь завершения построения рисунка

Далее…

Слайд 19

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗ ЦЕЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И НАПИСАНИЕ ВЫВОДА ПО ПРОВЕДЁННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ Далее…

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

АНАЛИЗ ЦЕЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И НАПИСАНИЕ ВЫВОДА ПО ПРОВЕДЁННОМУ

ИССЛЕДОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Далее…

Слайд 20

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ Далее…

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

 

Далее…

Слайд 21

НАПИСАНИЕ ВЫВОДА О СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРОВЕРЯЕМОЙ ФОРМУЛЫ Пожалуйста, дождитесь завершения построения рисунка Далее…

НАПИСАНИЕ ВЫВОДА О СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРОВЕРЯЕМОЙ ФОРМУЛЫ

 

Пожалуйста, дождитесь завершения построения рисунка

Далее…