|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| <metakeywords>Физика, 10 класс, Напряженность электрического поля, Принцип суперпозиции полей</metakeywords> | | <metakeywords>Физика, 10 класс, Напряженность электрического поля, Принцип суперпозиции полей</metakeywords> |
| | | |
- | Недостаточно утверждать, что электрическое поле существует. Надо ввести количественную характеристику поля. После этого электрические поля можно будет сравнивать друг с другом и продолжать изучать их свойства.<br> '''Напряженность электрического поля. '''Электрическое поле обнаруживается по силам, действующим на заряд. Можно утверждать, что мы знаем о поле все, что нам нужно, если будем знать силу, действующую на любой заряд в любой точке поля.'''''<br> '''''Поэтому надо ввести такую характеристику поля, знание которой позволит определить эту силу.'''''<br> ''''' Если поочередно помещать в одну и ту же точку поля небольшие заряженные тела и измерять силы, то обнаружится, что сила, действующая на заряд со стороны поля, прямо пропорциональна этому заряду. Действительно, пусть поле создается точечным зарядом''q<sub>1</sub>''. Согласно закону Кулона (14.2) на заряд ''q<sub>2</sub>'' действует сила, пропорциональная заряду ''q<sub>2</sub>''. Поэтому отношение силы, действующей на помещаемый в данную точку поля заряд, к этому заряду для каждой точки поля не зависит от заряда и может рассматриваться как характеристика поля. Эту характеристику называютнапряженностью электрического поля. Подобно силе, напряженность поля – ''векторная величина''; ее обозначают буквой [[Image:A91-9.jpg]]. Если помещенный в поле заряд обозначить через ''q'' вместо ''q<sub>2</sub>'', то напряженность будет равна:'''''<br>[[Image:A91-1.jpg|center]] '''''<b>'' Напряженность поля в данной точке равна отношению силы, с которой поле действует на точечный заряд, помещенный в эту точку, к этому заряду.''</b>'''''<br> '''''Отсюда сила, действующая на заряд ''q'' со стороны электрического поля, равна:'''''<br>[[Image:A91-2.jpg|center]] '''''Направление вектора [[Image:A91-9.jpg]] совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд, и противоположно направлению силы, действующей на отрицательный заряд.'''''<br> '''''<b>Напряженность поля точечного заряда.</b> Найдем напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом ''q<sub>0</sub>''. По закону Кулона этот заряд будет действовать на положительный заряд ''q'' с силой, равной'''''<br>[[Image:A91-3.jpg|center]] ''''' Модуль напряженности поля точечного заряда''q<sub>0</sub>'' на расстоянии ''r'' от него равен:'''''<br>[[Image:A91-4.jpg|center]] ''''' Вектор напряженности в любой точке электрического поля направлен вдоль прямой, соединяющей эту точку и заряд (''рис.14.7'') и совпадает с силой, действующей на точечный положительный заряд, помещенный в данную точку.'''''<br>[[Image:A14.7.jpg|center]] '''''<b>Принцип суперпозиции полей</b>. Если на тело действует несколько сил, то согласно законам механики результирующая сила равна геометрической сумме этих сил:'''''<br>[[Image:A91-5.jpg|center]] '''''На электрические заряды действуют силы со стороны электрического поля. Если при наложении полей от нескольких зарядов эти поля не оказывают никакого влияния друг на друга, то результирующая сила со стороны всех полей должна быть равна геометрической сумме сил со стороны каждого поля. Опыт показывает, что именно так и происходит на самом деле. Это означает, что напряженности полей складываются геометрически.<br>'''''если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля, напряженности которых [[Image:A91-12.jpg]] и т. д., то результирующая напряженность поля в этой точке равна сумме напряженностей этих полей:'''''<i>'''<br>[[Image:A91-6.jpg|center]]'''</i>причем напряженность поля, создаваемая отдельным зарядом, определяется так, как будто других зарядов, создающих поле, не существует.'''''<br> ''''' Благодаря принципу суперпозиции для нахождения напряженности поля системы заряженных частиц в любой точке достаточно знать выражение (14.9) для напряженности поля точечного заряда. На рисунке 14.8 показано, как определяется напряженность поля [[Image:A91-9.jpg]] в точке A, созданная двумя точечными зарядами ''q<sub>1</sub> ''и ''q<sub>2</sub>, q<sub>1</sub>>q<sub>2</sub>'''''<i><br>[[Image:A14.8.jpg|center]] </i>'''Введение электрического поля позволяет разделить задачу вычисления сил взаимодействия заряженных частиц на две части. Сначала вычисляют напряженность поля, созданного зарядами, а затем по известной напряженности определяют силы. Такое разделение задачи на части обычно облегчает расчеты сил.'''''<br><br><br>''''' ???<br> 1. Что называется напряженностью электрического поля?<br> 2. Чему равна напряженность поля точечного заряда?'''''<br> '''''3. Как направлена напряженность поля зарядаq<sub>0</sub>, если ''q<sub>0</sub>''>''0''? если ''q<sub>0</sub>''<''0''?<br> 4. Как формулируется принцип суперпозиции полей?<br> | + | Недостаточно утверждать, что электрическое поле существует. Надо ввести количественную характеристику поля. После этого электрические поля можно будет сравнивать друг с другом и продолжать изучать их свойства.<br> '''Напряженность электрического поля. '''Электрическое поле обнаруживается по силам, действующим на заряд. Можно утверждать, что мы знаем о поле все, что нам нужно, если будем знать силу, действующую на любой заряд в любой точке поля.'''''<br> '''''Поэтому надо ввести такую характеристику поля, знание которой позволит определить эту силу.'''''<br> ''''' Если поочередно помещать в одну и ту же точку поля небольшие заряженные тела и измерять силы, то обнаружится, что сила, действующая на заряд со стороны поля, прямо пропорциональна этому заряду. Действительно, пусть поле создается точечным зарядом''q<sub>1</sub>''. Согласно закону Кулона (14.2) на заряд ''q<sub>2</sub>'' действует сила, пропорциональная заряду ''q<sub>2</sub>''. Поэтому отношение силы, действующей на помещаемый в данную точку поля заряд, к этому заряду для каждой точки поля не зависит от заряда и может рассматриваться как характеристика поля. Эту характеристику называютнапряженностью электрического поля. Подобно силе, напряженность поля – ''векторная величина''; ее обозначают буквой [[Image:A91-9.jpg|17x23px]]. Если помещенный в поле заряд обозначить через ''q'' вместо ''q<sub>2</sub>'', то напряженность будет равна:'''''<br>[[Image:a91-1.jpg|center]] '''''<b>''Напряженность поля в данной точке равна отношению силы, с которой поле действует на точечный заряд, помещенный в эту точку, к этому заряду.''</b>'''''<br> '''''Отсюда сила, действующая на заряд ''q'' со стороны электрического поля, равна:'''''<br>[[Image:A91-2.jpg|center]] '''''Направление вектора [[Image:A91-9.jpg|16x21px]] совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд, и противоположно направлению силы, действующей на отрицательный заряд.'''''<br> '''''<b>Напряженность поля точечного заряда.</b> Найдем напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом ''q<sub>0</sub>''. По закону Кулона этот заряд будет действовать на положительный заряд ''q'' с силой, равной'''''<br>[[Image:A91-3.jpg|center]] ''''' Модуль напряженности поля точечного заряда''q<sub>0</sub>'' на расстоянии ''r'' от него равен:'''''<br>[[Image:A91-4.jpg|center]] ''''' Вектор напряженности в любой точке электрического поля направлен вдоль прямой, соединяющей эту точку и заряд (''рис.14.7'') и совпадает с силой, действующей на точечный положительный заряд, помещенный в данную точку.'''''<br>[[Image:A14.7.jpg|center]] '''''<b>Принцип суперпозиции полей</b>. Если на тело действует несколько сил, то согласно законам механики результирующая сила равна геометрической сумме этих сил:'''''<br>[[Image:A91-5.jpg|center]] '''''На электрические заряды действуют силы со стороны электрического поля. Если при наложении полей от нескольких зарядов эти поля не оказывают никакого влияния друг на друга, то результирующая сила со стороны всех полей должна быть равна геометрической сумме сил со стороны каждого поля. Опыт показывает, что именно так и происходит на самом деле. Это означает, что напряженности полей складываются геометрически.<br>'''''если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля, напряженности которых [[Image:A91-12.jpg|88x27px]] и т. д., то результирующая напряженность поля в этой точке равна сумме напряженностей этих полей:'''''<i>'''<br>[[Image:A91-6.jpg|center]]'''</i>причем напряженность поля, создаваемая отдельным зарядом, определяется так, как будто других зарядов, создающих поле, не существует.'''''<br> ''''' Благодаря принципу суперпозиции для нахождения напряженности поля системы заряженных частиц в любой точке достаточно знать выражение (14.9) для напряженности поля точечного заряда. На рисунке 14.8 показано, как определяется напряженность поля [[Image:A91-9.jpg|16x22px]] в точке ''A'', созданная двумя точечными зарядами ''q<sub>1</sub> ''и ''q<sub>2</sub>, q<sub>1</sub>>q<sub>2</sub>'''''<i><br>[[Image:A14.8.jpg|center]] </i>'''Введение электрического поля позволяет разделить задачу вычисления сил взаимодействия заряженных частиц на две части. Сначала вычисляют напряженность поля, созданного зарядами, а затем по известной напряженности определяют силы. Такое разделение задачи на части обычно облегчает расчеты сил.'''''<br><br><br>''''' ???<br> 1. Что называется напряженностью электрического поля?<br> 2. Чему равна напряженность поля точечного заряда?'''''<br> '''''3. Как направлена напряженность поля зарядаq<sub>0</sub>, если ''q<sub>0</sub>''>''0''? если ''q<sub>0</sub>''<''0''?<br> 4. Как формулируется принцип суперпозиции полей?<br> |
| | | |
| <br> ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс'' | | <br> ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс'' |
Версия 00:00, 28 августа 2010
Гипермаркет знаний>>Физика и астрономия>>Физика 10 класс>>Физика: Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей
Недостаточно утверждать, что электрическое поле существует. Надо ввести количественную характеристику поля. После этого электрические поля можно будет сравнивать друг с другом и продолжать изучать их свойства. Напряженность электрического поля. Электрическое поле обнаруживается по силам, действующим на заряд. Можно утверждать, что мы знаем о поле все, что нам нужно, если будем знать силу, действующую на любой заряд в любой точке поля. Поэтому надо ввести такую характеристику поля, знание которой позволит определить эту силу. Если поочередно помещать в одну и ту же точку поля небольшие заряженные тела и измерять силы, то обнаружится, что сила, действующая на заряд со стороны поля, прямо пропорциональна этому заряду. Действительно, пусть поле создается точечным зарядомq1. Согласно закону Кулона (14.2) на заряд q2 действует сила, пропорциональная заряду q2. Поэтому отношение силы, действующей на помещаемый в данную точку поля заряд, к этому заряду для каждой точки поля не зависит от заряда и может рассматриваться как характеристика поля. Эту характеристику называютнапряженностью электрического поля. Подобно силе, напряженность поля – векторная величина; ее обозначают буквой . Если помещенный в поле заряд обозначить через q вместо q2, то напряженность будет равна: Напряженность поля в данной точке равна отношению силы, с которой поле действует на точечный заряд, помещенный в эту точку, к этому заряду. Отсюда сила, действующая на заряд q со стороны электрического поля, равна: Направление вектора совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд, и противоположно направлению силы, действующей на отрицательный заряд. Напряженность поля точечного заряда. Найдем напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом q0. По закону Кулона этот заряд будет действовать на положительный заряд q с силой, равной Модуль напряженности поля точечного зарядаq0 на расстоянии r от него равен: Вектор напряженности в любой точке электрического поля направлен вдоль прямой, соединяющей эту точку и заряд (рис.14.7) и совпадает с силой, действующей на точечный положительный заряд, помещенный в данную точку. Принцип суперпозиции полей. Если на тело действует несколько сил, то согласно законам механики результирующая сила равна геометрической сумме этих сил: На электрические заряды действуют силы со стороны электрического поля. Если при наложении полей от нескольких зарядов эти поля не оказывают никакого влияния друг на друга, то результирующая сила со стороны всех полей должна быть равна геометрической сумме сил со стороны каждого поля. Опыт показывает, что именно так и происходит на самом деле. Это означает, что напряженности полей складываются геометрически. если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля, напряженности которых и т. д., то результирующая напряженность поля в этой точке равна сумме напряженностей этих полей: причем напряженность поля, создаваемая отдельным зарядом, определяется так, как будто других зарядов, создающих поле, не существует. Благодаря принципу суперпозиции для нахождения напряженности поля системы заряженных частиц в любой точке достаточно знать выражение (14.9) для напряженности поля точечного заряда. На рисунке 14.8 показано, как определяется напряженность поля в точке A, созданная двумя точечными зарядами q1 и q2, q1>q2 Введение электрического поля позволяет разделить задачу вычисления сил взаимодействия заряженных частиц на две части. Сначала вычисляют напряженность поля, созданного зарядами, а затем по известной напряженности определяют силы. Такое разделение задачи на части обычно облегчает расчеты сил.
??? 1. Что называется напряженностью электрического поля? 2. Чему равна напряженность поля точечного заряда? 3. Как направлена напряженность поля зарядаq0, если q0>0? если q0<0? 4. Как формулируется принцип суперпозиции полей?
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс
Скачать учебники и книги онлайн, планирование по физике, курсы и задания по физике для 10 класса
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|