КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Электрический заряд. Его свойства. Закон Кулона. Электростатическое поле, его характеристики
Лекция 2.1 Исходным пунктом учения об электричестве явилось открытие, что при трении некоторые тела обнаруживают способность притягивать к себе легкие предметы. (Наличие такого свойства у янтаря было известно уже древним грекам, которым мы обязаны терминами «электрон», «электричество», «магнит»). Понимание фундаментальности электромагнитных взаимодействий началось с открытия электрона английским физиком Дж.Дж.Томсоном в конце ХΙХ века и дальнейшего обнаружения элементарных частиц, образующих все тела. В настоящее время известно, что в основе всего разнообразия явлений природы лежат четыре фундаментальных взаимодействия между элементарными частицами – сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. Каждый вид связан с определенным свойством, присущим частице. Электромагнитное взаимодействие обусловлено свойством, названным электрическим зарядом. Таким образом, электрический заряд частицы является одной из основных, первичных ее характеристик. Опытным путем было установлено, что электрические заряды обладают следующими свойствами: 1. электрический заряд не является знакоопределенной величиной: существуют положительные и отрицательные заряды, причем присутствие в одной системе частиц с зарядами разных знаков может привести к ее электрической нейтральности (заряд системы равен нулю); 2. электрический заряд является релятивистски инвариантным, т.е. при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой величина заряда не меняется; 3. электрический заряд дискретен: все заряды кратны элементарному, величина которого составляет 1,6022∙10 4. электрический заряд аддитивен: заряд любой системы равен сумме зарядов, ее составляющих; 5. суммарный электрический заряд изолированной системы сохраняется; это утверждение называется законом сохранения электрического заряда. Все перечисленные свойства являются фундаментальными законами. Они не выводятся из каких-либо других физических законов. Не обнаружено явлений, которые противоречили бы этим свойствам. Важной идеализацией при изучении законов электродинамики является понятие «точечный заряд». Точечным зарядом называют обладающее электрическим зарядом тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи. Локальной величиной, характеризующей распределение зарядов, является плотность заряда. Для упрощения математических расчетов бывает удобно игнорировать дискретную структуру зарядов и заменить их истинное распределение фиктивным непрерывным распределением. Тогда можно ввести понятия объемной, поверхностной и линейной плотности заряда. Объемная плотность заряда это заряд, приходящийся на единицу объема системы, определяемый как
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Характер взаимодействия электрических зарядов зависит от характера их движения. Взаимодействие неподвижных зарядов изучает электростатика. Основной закон взаимодействия неподвижных зарядов был экспериментально установлен французским физиком Ш.Кулоном в 1785г. (На 11 лет ранее этот закон был открыт английским ученым Г.Кавендишем, но его труды были опубликованы лишь через 100 лет).
Закон Кулона утверждает: 1. заряды одного знака отталкиваются, а противоположных знаков - притягиваются; 2. сила взаимодействия двух точечных зарядов направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, прямо пропорциональна величинам этих зарядов На рис.2.1.1 показаны силы взаимодействия точечных зарядов. Математически силу, с которой находящийся в вакууме точечный заряд q
где
Если зарядов не два, а более, то каждый заряд взаимодействует со всеми остальными. Тогда результирующую силу можно найти по принципу суперпозиции, поскольку взаимодействие каждой пары зарядов не зависит от присутствия остальных. На рис.2.1.2 показано, как направлена равнодействующая сил, приложенных к заряду
Электростатическое поле. Характеристики поля, связь между ними. Взаимодействие электрических зарядов осуществляется на расстоянии. Для описания явлений такого рода применяется понятие силового поля. Взаимодействие двух частиц трактуется следующим образом. Одна из частиц, находящихся в пространстве, изменяет свойства пространства – создает поле, называемое в рассматриваемом случае электростатическим. Другая частица, попав в это поле, испытывает его воздействие.
Будем вначале рассматривать электростатическое (созданное неподвижными зарядами) поле в вакууме. (Для краткости будем называть его электрическим полем). Опытным путем установлено, что сила, действующая на помещенный в поле заряд, зависит от этого заряда и некоторой характеристики поля. Причем, сила прямо пропорциональна величине заряда, так что отношение силы к величине заряда в данной точке остается неизменным и, следовательно, может служить характеристикой поля. Таким образом вводится силовая характеристика поля как сила, действующая на находящийся в этом поле единичный положительный точечный неподвижный заря. Эта величина называется напряженностью электрического поля. Математически ее можно представить
где
Если напряженность поля во всех точках пространства по величине и направлению одинакова, поле называется однородным.
Рис.2.1.3 (2.1.3) Следовательно, находящийся в поле заряд обладает потенциальной энергией, которая прямо пропорциональна величине этого заряда. Тогда потенциальную энергию единичного положительного точечного неподвижного заряда, находящегося в электростатическом поле, можно считать энергетической характеристикой поля, называемой потенциалом,
где П - потенциальная энергия точечного заряда q в электростатическом поле. Отсюда следует, что работу поля по перемещению заряда можно представить
Представив работу электрического поля при перемещении заряда через убыль потенциальной энергии, получим с учетом (2.1.2) и (2.1.4) соотношение, связывающее две характеристики электростатического поля
Отсюда Если же траектория замкнута, то циркуляция
где Это соотношение указывает на потенциальность электростатического поля. В декартовой системе координат соотношение (2.1.6) можно записать
откуда следует Кроме того, проекцию вектора напряженности на произвольное направление можно выразить через производную потенциала по этому направлению
Формулы (2.1.4) и (2.1.6) можно использовать для установления единиц измерения напряженности и потенциала поля. В системе СИ единицей потенциала является вольт (сокращенное обозначение – В): 1 В =
Графическое представление электрического поля. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Существует графический способ представления электрического поля с помощью силовых линий и эквипотенциальных поверхностей. Силовые линии или линии напряженности проводят так, чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением вектора Из (2.1.11) следует, что проекция вектора напряженности на направление касательной к эквипотенциальной поверхности равна нулю, поскольку при перемещении вдоль эквипотенциальной поверхности потенциал не меняется. Отсюда
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 985; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |