Графічне зображення електричних полів

1. Електричні поля зображуються силовими лініями або лініями напруженості.

Лінії напруженості - це лінії по дотичним, до яких розташовуються вектора сил, що діють на пробний позитивний заряд або вектора напруженості.

Властивості ліній напруженості:

А) Виходять з позитивних зарядів. а входять в негативні заряди.

Б) Ніде не перетинаються.

В) Густота ліній говорить про інтенсивність електричного поля.

Зображення електричних полів

А) Електричне поле ізольованого позитивного заряду

Б) Електричне поле ізольованого негативного заряду

В) Електричне поле системи двох різнойменних зарядів

Г) Електричне поле системи двох однойменних зарядів

Д) Електричне поле плоского конденсатора. Однорідне електричне поле

Робота електричного поля по переміщенню заряду.

1. Робота електричного поля не залежить від форми траєкторії заряду, визначається його початковим становищем і кінцевим.

2. Робота по переміщенню заряду по замкнутому контуру дорівнює 0.

Поля з такими властивостями називаються потенційними, значить електричне поле - потенційно. І можна ввести характеристику потенціал.

Потенціал - це енергетична характеристика електричного поля, вона чисельно дорівнює потенційної енергії одиничного позитивного заряду даної точки поля.

[# 966;] сі = 1 = 1В (вольт)

Споріднені потенціалу величини, різниця потенціалів і напруга.

# 966; 2 - # 966; 1 = # 916; # 966; = = # 966;

Потенціал точкового заряду. r

Взаємозв'язок різниці потенціалів або напруженості електричного поля.

# 916; # 966; = E # 8729; d U = E # 8729; d

Провідники і діелектрики в електричному полі.

1. Провідники поза електричного поля

Провідник в електричному полі

Графічне зображення електричних полів

Всередині провідника електричне поле відсутнє (електростатичний захист від електричних полів)

2.Разлічают 2 види діелектриків з жорсткими і м'якими диполями.

Діелектрик з жорсткими диполями поза електричного поля.

Диполь - це поляризована молекула.

В електричному полі

Графічне зображення електричних полів

Діелектрик з м'якими диполями поза електричного поля.

Діелектрик з м'якими диполями в електричному полі

Графічне зображення електричних полів

Висновок: діелектрик послаблює зовнішнє електричне поле в # 949; раз.

Електрична ємність провідника. Конденсатори.

Електрична ємність - це характеристика провідника. Вона чисельно дорівнює заряду, який потрібно повідомити провіднику, що б його потенціал зріс на 1 одиницю.

Електрична ємність залежить від форми, розмірів провідника, виду діелектрика, але не залежить від матеріалу провідника.

1. Особливий інтерес викликають системи двох провідників розділених діелектриком - конденсатори.

Конденсатори - це накопичувачі електричної енергії.

1. За формою пластин

А) Плоский конденсатор

Б) Лейденська банку

Електричний струм. Напрямок струму. Величини, що характеризують струм.

1. Електричний струм - це спрямований рух заряджених частинок.

2. Напрямок струму

Розрізняють істинне і технічний напрям струму.

Істинне напрямок - це напрям руху тих заряджених частинок, яке створюють струм.

Технічний напрям струму (яке відзначається в схемах) - це напрямок руху позитивно заряджених частинок.

Графічне зображення електричних полів

3. Швидкість струму

- Швидкість спрямованого руху часток (електронів)

- Під швидкістю струму розуміють швидкість поширення електричного поля в ланцюзі

4. Величини, що характеризують струм:

1. Сила струму - це величина чисельно рівна заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу.

2. Щільність струму j

Умови виникнення струму. Зовнішній і внутрішній ділянки ланцюга. ЕРС. Закон Ома для повного кола (1 форма).

1) Замкнута ланцюг

2) Джерело струму, який підтримує електричне поле в ланцюзі.

2. Електричну ланцюг ділять на 2 частини

1) Внутрішня ділянка ланцюга (джерело струму)

2) Зовнішній ділянку ланцюга (споживач)

Джерело струму характеризується особливою величиною - електрорушійної силою (ЕРС), яка споріднена напрузі.

ЕРС - це величина, що чисельно дорівнює роботі сторонніх сил по переміщенню одиничного заряду на внутрішній ділянці ланцюга.

Закон Ома для повного кола

Закон Ома для повного кола:

ЕРС джерела струму дорівнює сумі напруги на зовнішньому і на внутрішньому ділянках ланцюга.