Презентация, доклад по физике Электростатика

Содержание

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ

Слайд 1ЭЛЕКТРОСТАТИКА

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Слайд 2ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ

Слайд 3СПОСОБЫ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ТЕЛ
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТРЕНИЕМ (СОПРИКОСНОВЕНИЕМ)

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ВЛИЯНИЕ (ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ)

СПОСОБЫ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ТЕЛЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТРЕНИЕМ (СОПРИКОСНОВЕНИЕМ)ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ВЛИЯНИЕ (ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ)

Слайд 4ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД

Слайд 5ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД - свойство элементарных частиц, характеризующее электромагнитное взаимодействие и являющееся

мерой этого взаимодействия Существуют два вида электрических зарядов: положительные и отрицательные
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД - свойство элементарных частиц, характеризующее электромагнитное взаимодействие и являющееся мерой этого взаимодействия Существуют два вида

Слайд 6ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ

Слайд 7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ: одноименные заряды притягиваются, разноименные отталкиваются

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ: одноименные заряды притягиваются, разноименные отталкиваются

Слайд 8ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОДНОИМЕННО ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНОИМЕННО ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОДНОИМЕННО ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНОИМЕННО ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ

Слайд 9Электрический заряд имеет дискретную природу: Q = Nqe, где qе –

заряд электрона (наименьшей отрицательно заряженной частицы)
Электрический заряд имеет дискретную природу:  Q = Nqe, где qе – заряд электрона (наименьшей отрицательно заряженной

Слайд 10ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА: в изолированной системе, т.е. в системе, тела

которой не обмениваются зарядами с внешними по отношению к ней телами, алгебраическая сумма зарядов сохраняется
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА: в изолированной системе, т.е. в системе, тела которой не обмениваются зарядами с внешними

Слайд 11ЗАКОН КУЛОНА

ЗАКОН КУЛОНА

Слайд 12ЗАКОН КУЛОНА
1785 г. Установлен закон взаимодействия точечных зарядов.
Из опытов Кулона:

ЗАКОН КУЛОНА1785 г. Установлен закон взаимодействия точечных зарядов.Из опытов Кулона:

Слайд 13ЗАКОН КУЛОНА

ЗАКОН КУЛОНА

Слайд 14ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Слайд 15НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Слайд 16НАПРЯЖЕННОСТЬ – СИЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ Напряженностью электрического поля называют физическую величину,

равную отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда:
НАПРЯЖЕННОСТЬ – СИЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ Напряженностью электрического поля называют физическую величину, равную отношению силы, с которой

Слайд 17Напряженность электрического поля – векторная физическая величина. Направление вектора  в каждой точке

пространства совпадает с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд.
Напряженность электрического поля – векторная физическая величина. Направление вектора  в каждой точке пространства совпадает с направлением силы, действующей

Слайд 18Для наглядного изображения электрического поля используют силовые линии. Эти линии проводят так,

чтобы направление вектора  в каждой точке совпадало с направлением касательной к силовой линии. При изображении электрического поля с помощью силовых линий, их густота должна быть пропорциональна модулю вектора напряженности поля.
Для наглядного изображения электрического поля используют силовые линии. Эти линии проводят так, чтобы направление вектора  в каждой точке совпадало

Слайд 19СИЛОВЫЕ ЛИНИИ ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
СИЛОВЫЕ ЛИНИИ НЕОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

СИЛОВЫЕ ЛИНИИ ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯСИЛОВЫЕ ЛИНИИ НЕОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Слайд 20В соответствии с законом Кулона напряженность электростатического поля, создаваемого точечным зарядом Q на

расстоянии r  от него, равна по модулю 

Кулоновское поле точечного заряда Q удобно записать в векторной форме. Для этого нужно провести радиус-вектор  от заряда Q к точке наблюдения. Тогда при Q >0 вектор  параллелен,при Q < 0 вектор  антипараллелен.  Следовательно, можно записать: 

В соответствии с законом Кулона напряженность электростатического поля, создаваемого точечным зарядом Q на расстоянии r  от него, равна по модулю Кулоновское

Слайд 21Графическое изображение электрического поля
Положительного заряда
Отрицательного заряда

Графическое изображение электрического поляПоложительного зарядаОтрицательного заряда

Слайд 22Графическое изображение электрического поля
Создаваемого разноименными зарядами
Создаваемого одноименными зарядами

Графическое изображение электрического поляСоздаваемого разноименными зарядамиСоздаваемого  одноименными зарядами

Слайд 23Графическое изображение электрического поля
Создаваемого двумя пластинами

Графическое изображение электрического поляСоздаваемого двумя пластинами

Слайд 24Принцип суперпозиции электрических полей: если в данной точке пространства различные заряженные

частицы создают электрические поля, напряженности которых Е1, Е2, Е3, …, то результирующая напряженность поля в этой точке равна
Принцип суперпозиции электрических полей: если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля, напряженности которых

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть