Презентация, доклад по физике на тему: Электрическое поле. Напряженность

Содержание

Близкодействие и дальнодействия Распространяется Распространяетсяс конечной мгновенно скоростью(через поле) (через пустоту)

Слайд 1Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
ГБПОУ КДПИ им. К Фаберже Преподаватель физики
Костенкова С.С.

2016

Электрическое поле. Напряженность электрического поля.ГБПОУ КДПИ им. К Фаберже Преподаватель физикиКостенкова С.С.2016

Слайд 2Близкодействие и дальнодействия

Распространяется Распространяется
с конечной

мгновенно скоростью(через поле) (через пустоту)



Теории электромагнитных взаимодействий

Близкодействие и дальнодействия Распространяется	     Распространяетсяс конечной

Слайд 3Электрическое поле
Идея: М. Фарадей (англ.)
Теория: Дж. Максвелл (англ.)

Близкодействие
t – время передачи
электромагнитных взаимодействий
r – расстояние между зарядами
с – скорость распространения электромагнитных взаимодействий
( 300 000 км/c)

Электрическое полеИдея: М. Фарадей (англ.)Теория: Дж. Максвелл (англ.)        Близкодействие

Слайд 4Электрическое (электростатическое) поле- это особая форма материи, существующая около неподвижных электрических

зарядов независимо от нас и наших знаний о нем.
Главное свойство поля-
действовать с некоторой силой на электрический заряд, помещённый в данную точку поля.

Электрическое (электростатическое) поле- это особая форма материи, существующая около неподвижных электрических зарядов независимо от нас и наших

Слайд 5Свойства электрического поля
- материально: существует независимо от нас и наших знаний о

нём (радиоволны)
- создаётся зарядами
- главное свойство: действует на q с некоторой F

Свойства электрического поля-	материально: существует независимо от нас и наших знаний о нём (радиоволны)-	создаётся зарядами-	главное свойство: действует на

Слайд 6
Напряжённость электрического поля - силовая характеристика поля
Обозначается: Е- векторная величина


q>0,

Е E F
q<0, Е E F
Единица напряженности — ньютон на кулон
Единицы измерения[E]=[1 H/Кл]=[1 В/м]

Напряжённость электрического поля - силовая характеристика поляОбозначается:  Е- векторная величинаq>0, Е  E

Слайд 7Формула напряженности точечного заряда
Напряжённость поля равна отношению силы Кулона, с которой поле

действует на пробный положительный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда:

ET
напряжённость
поля точечного q0



Формула напряженности точечного зарядаНапряжённость поля равна отношению силы Кулона, с которой поле действует на пробный положительный заряд,

Слайд 8Линии напряжённости
( силовые линии)
электрического поля-

линии , касательные к которым в каждой

точке, совпадают с векторами напряжённости
Линии напряжённости( силовые линии)электрического поля-линии , касательные к которым в каждой точке, совпадают с векторами напряжённости

Слайд 9Линии напряженности

Линии напряженности

Слайд 10Напряжённость точечного заряда

Напряжённость точечного заряда

Слайд 11Линии напряжённости двух точечных зарядов ( поле диполя)

Линии напряжённости двух точечных зарядов ( поле диполя)

Слайд 12Электрический диполь
Электрический диполь — система, состоящая из двух равных по модулю

разноименных точечных зарядов.
Плечо диполя — отрезок прямой длиной I, соединяющий заряды.
В качестве диполя можно рассматривать любую полярную молекулу — НСl, CuCl2 H2O.

Электрический дипольЭлектрический диполь — система, состоящая из двух равных по модулю разноименных точечных зарядов.Плечо диполя — отрезок

Слайд 13Электрический диполь является
важной физической моделью,
макроскопические тела.
Электростатическое поле, созданное

такими телами оказывается коротко-действующим, т. е. быстро убывающим с расстоянием. Электростатическое поле сосредоточено внутри макроскопического тела и вблизи его поверхности.

Электростатическое поле,
подобное полю диполя,
создает вокруг себя рыба-слон.
Она обнаруживает окружающие
объекты по изменению
напряженности созданного ею поля.

Электрический диполь является важной физической моделью, макроскопические тела. Электростатическое поле, созданное такими телами оказывается коротко-действующим, т. е.

Слайд 14Принцип суперпозиции полей
Напряжённость электрического поля, создаваемого системой зарядов, равна векторной сумме

напряжённостей полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности.

Принцип суперпозиции полейНапряжённость электрического поля, создаваемого системой зарядов, равна векторной сумме напряжённостей полей, создаваемых каждым зарядом в

Слайд 15Определение напряженности электрического поля двух точечных зарядов

Определение напряженности электрического поля двух точечных зарядов

Слайд 16Принцип суперпозиции позволяет рассчитать напряженность электростатического поля, созданного заряженными телами конечных

размеров, например поле заряженной сферы. Такие тела нельзя рассматривать
как точечные заряды.
Поле, созданное заряженными
телами конечных размеров,
можно рассматривать как
суперпозицию полей
отдельных точечных зарядов.


Принцип суперпозиции позволяет рассчитать напряженность электростатического поля, созданного заряженными телами конечных размеров, например поле заряженной сферы. Такие

Слайд 17Электрическое поле заряженной сферы
Внутри заряженной сферы электростатическое поле отсутствует, т. е.

напряженность
электростатического поля
равна нулю.


Электростатическое поле,
созданное заряженной сферой,
сосредоточено в определенной
области пространства — вне сферы.









Электрическое поле заряженной сферыВнутри заряженной сферы электростатическое поле отсутствует, т. е. напряженность электростатического поля равна нулю.Электростатическое поле,

Слайд 18Напряженность заряженной сферы
Пусть заряд Q равномерно распределен до поверхности сферы радиусом

R. Определить напряженность поля:
а) вне сферы (в точке А);
б) внутри сферы (в точке В).
Зараженная сфера радиусом R
в точке А
r - расстояние от
центра до точки, напряженность в Внутри сферы в точке В
которой требуется Е=0 определить

Напряженность заряженной сферыПусть заряд Q равномерно распределен до поверхности сферы радиусом R. Определить напряженность поля: а) вне

Слайд 19Однородное электрическое поле - это
поле вектор напряжённости в каждой
точке

которого
одинаков.


E = const однородного
электрического поля пластин

Однородное электрическое поле - это поле вектор напряжённости в каждой точке которого одинаков.

Слайд 20Свойства линий напряжённости
Линии не замкнуты.
Начинаются на +, заканчиваются на –
Линии

не пересекаются
Где линии гуще, поле сильнее
Свойства линий напряжённостиЛинии не замкнуты. Начинаются на +, заканчиваются на –Линии не пересекаютсяГде линии гуще, поле сильнее

Слайд 21Аналогия между электрическим полем и гравитационным






Электрические заряды могут быть как

положительными, так и отрицательными, а гравитационные массы всегда положительны.

Аналогия между электрическим полем и гравитационным Электрические заряды могут быть как положительными, так и отрицательными, а гравитационные

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