Слайд 3
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Джеймс Кларк Максвелл
Майкл Фарадей
Особый вид материи
Посредством чего
же осуществляется взаимодействие заряженных тел?
Ответ на этот вопрос
дали в своих работах М.Фарадей и Д.Максвелл.
Слайд 4
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Согласно учению Фарадея и Максвелла, пространство, окружающее
заряженное тело, отличается от пространства, в котором находятся незаряженные
тела. В пространстве, где находится электрический заряд, существует электрическое поле. С помощью этого поля и осуществляется электрическое взаимодействие.
Слайд 5
Электрическое поле
Электрическое поле это особый вид материи,
существующий независимо от нашего сознания вокруг тел или частиц,
обладающих электрическим зарядом и действующее с определённой силой на другие заряженные тела или частицы вещества, внесённые в данное электрическое поле
Слайд 6
Близкодействие и действие на расстоянии
Дальнодействие: действие осуществляется без
участия какого бы то ни было посредника и мгновенно
передается от одного тела к другому.
Близкодействие: всякое действие от одного тела к другому передается с конечной скоростью от точки к точке через среду, которую мы не наблюдаем.
Слайд 7
Теория близкодействия
(М.Фарадей,1791 – 1867)
Неподвижный заряд, q1
Создает Действует на
Электрическое поле, Электрическое поле,
Е1 Е2
Действует на Создает
Другой заряд, q2
Слайд 8
Электрическое поле
Электрическое поле – это вид материи, окружающей
электрические заряды, и проявляющейся в действии на эти заряды.
Поле,
созданное покоящимися электрическими зарядами называется электростатическим.
Слайд 9
Свойства электрического поля:
порождается электрическими зарядами, существует в пространстве,
окружающем заряд и неразрывно с ним связано. ;
обнаруживается по
действию на заряд;
действует на внесённый в него электрический заряд с определённой силой.
Слайд 10
Основная характеристика электрического поля
Характеристикой электрического поля является
напряженность электрического поля.
Напряжённость электрического поля на рисунке можно показать
с помощью силовых линий.
Слайд 11
Основная характеристика электрического поля
Напряженностью Е электрического поля
в данной точке называют физическую величину, равную отношению силы
F, действующей со стороны поля на точечный пробный заряд q, помещенный в данную точку поля к величине этого заряда.
Слайд 12
Направление напряженности электрического поля
Сила, действующая на любой заряд,
помещенный в данную точку электрического поля:
F = q E
Направление вектора напряженности совпадает с направлением силы, действующей в этой точке поля на положительный заряд.
Слайд 13
Силовые линии
Силовые линии электрического поля - воображаемые
линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с
направлением вектора напряженности электрического поля в этой точке.
Силовые линии электрического поля начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах.
Силовые линии электрического поля не пересекаются.
Слайд 15
Силовые линии поля
Направление силовых линий ↑↑ Fэл,
действующей на +q
Слайд 17
Как направлены силовые линии электрического тока, создаваемые положительными
и отрицательными зарядами?
1
2
3
Силовые линии поля
Слайд 18
Напряженность поля точечного заряда:
Напряженность – силовая
характеристика электрического поля.
Слайд 19
Принцип суперпозиции полей
Напряженность поля, созданного несколькими зарядами, равна
векторной сумме напряженностей полей, созданных каждым из зарядов:
Е = Е1 + Е2 + … + ЕN
Слайд 20
Линии напряженности электрического поля
Воображаемые линии, касательные к которым
в каждой точке совпадают с направлением напряженности электрического поля,
называются силовыми линиями или линиями напряженности электрического поля.
Слайд 21
Свойства силовых линий электрического поля
Густота линий пропорциональна модулю
напряженности.
Силовые линии непрерывны.
Начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на
отрицательных зарядах.
Силовые линии не пересекаются.
Слайд 22
Графическое изображение электрических полей
Картина силового поля для
системы из двух разноименных зарядов:
Электрическое поле между двумя параллельными
разноименно заряженными пластинами: