Тема: Линии напряженности электростатического поля Подготовила ученица 10 класса Крючкова Елизавета.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Напряжённость электрического поля Михайлова. Напряжённость электри́ческого по́ля векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной.
Advertisements

Презентация к уроку (физика, 10 класс) по теме: Презентация к уроку: "Электрическое поле"
Электрическое поле Напряженность Силовая линия Принцип суперпозиции электрических полей (напряженность поля точечного заряда).
Напряжённость электрического поля.. Напряженность электрического поля – силовая характеристика поля, физическая векторная величина, численно равная силе,
Электрическое поле Напряженность Единица напряженности Силовая линия.
Электрическое поле. Близкодействие и действие на расстоянии Дальнодействие: действие осуществляется без участия какого бы то ни было посредника и мгновенно.
Тема: Основные понятия и законы электростатики 1. Электродинамика, электрические заряды, закон сохранения электрических зарядов 2. Закон Кулона 3. Электростатическое.
Электрическое поле Мясникова Г. И. Учитель физики.
Графическое изображение электрического поля. Силовые линии напряженности электрического поля.
Электризация тел. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля
СЛАЙДЫ к уроку физики 10 класс тема «НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ЛИНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ» МОУ СОШ 1 Учитель Жданкина О.
Основы электростатики. Закон Кулона Сила взаимодействия между точечными, а также сферически симметричными заряженными телами определяется законом Кулона:
Электрическое поле. Повторение и закрепление. 1.Какой заряд называют точечным? 2.Сформулируйте закон Кулона. В чем заключается физический смысл коэффициента.
«Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций электрических полей. Силовые линии электрического поля. Проводники в электростатическом поле».
Напряженность. Принцип суперпозиции. Работу выполнила: Соловьева Екатерина Учитель: Серова Галина Петровна.
Энергетическая характеристика электростатического поля Работа электрического поля по перемещению электрического заряда. Потенциал электростатического поля.
Потенциал электрического поля Работа сил электрического поля.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ. 1. Электромагнитное поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Электромагнитное поле является одной из форм материи.
Работу выполнил ученик 10 класса Шимин Никита. Электрическое поле ( впервые - М. Фарадей ) - особый вид материи, существующий вокруг любого электрического.
Электрическое поле и его напряженность. Принцип суперпозиции полей точечных зарядов. Графическое изображение полей точечных зарядов.
Транксрипт:

Тема: Линии напряженности электростатического поля Подготовила ученица 10 класса Крючкова Елизавета

Напряженность электростатического поля является векторной силовой характеристикой поля и численно равна силе, с которой поле действует на единичный пробный заряд, внесенный в данную точку поля: Напряженность электростатического поля является векторной силовой характеристикой поля и численно равна силе, с которой поле действует на единичный пробный заряд, внесенный в данную точку поля: (1) (1) Единицей напряженности является 1 Н/Кл - это напряженность такого электростатического поля, которое на заряд в 1 Кл действует с силой в 1 Н. Напряженность также выражают в В/м. Единицей напряженности является 1 Н/Кл - это напряженность такого электростатического поля, которое на заряд в 1 Кл действует с силой в 1 Н. Напряженность также выражают в В/м. Для графического изображения электростатического поля используют линии напряженности вектора (силовые линии). Эти линии проводятся таким образом, чтобы касательные к ним в каждой точке поля совпадали с направлением вектора напряженности в этой точке. Силовые линии не пересекаются и направлены от положительного заряда к отрицательному. По густоте силовых линий можно судить о величине напряженности. Условились считать, что напряженность в данной точке пространства равна числу линий напряженности, пересекующих единичную площадку, поставленную перпендикулярно линиям напряженности. Поле однородно, если во всех точках пространства оно одинаково. Для графического изображения электростатического поля используют линии напряженности вектора (силовые линии). Эти линии проводятся таким образом, чтобы касательные к ним в каждой точке поля совпадали с направлением вектора напряженности в этой точке. Силовые линии не пересекаются и направлены от положительного заряда к отрицательному. По густоте силовых линий можно судить о величине напряженности. Условились считать, что напряженность в данной точке пространства равна числу линий напряженности, пересекующих единичную площадку, поставленную перпендикулярно линиям напряженности. Поле однородно, если во всех точках пространства оно одинаково. Если поле создается системой зарядов, то результирующая сила, действующая на пробный заряд, внесенный в данную точку поля, равна геометрической сумме сил, действующих на пробный заряд со стороны каждого точечного заряда в отдельности. Поэтому напряженность в данной точке поля равна: Если поле создается системой зарядов, то результирующая сила, действующая на пробный заряд, внесенный в данную точку поля, равна геометрической сумме сил, действующих на пробный заряд со стороны каждого точечного заряда в отдельности. Поэтому напряженность в данной точке поля равна:

Линия напряженности - линия, в каждой точке которой вектор напряженности электростатического поля является касательной к этой линии. Линия напряженности - линия, в каждой точке которой вектор напряженности электростатического поля является касательной к этой линии.

Для одиночного заряда эквипотенциальные поверхности являются сферами (в сечении окружностями, на рисунке они синего цвета), а линии напряженности - радиусами окружности (на рисунке они малинового цвета). Линии напряженности в любой точке перпендикулярны эквипотенциальной поверхности. Для одиночного заряда эквипотенциальные поверхности являются сферами (в сечении окружностями, на рисунке они синего цвета), а линии напряженности - радиусами окружности (на рисунке они малинового цвета). Линии напряженности в любой точке перпендикулярны эквипотенциальной поверхности. В других областях физики так или иначе всплывают эквипотенциальные поверхности и линии напряженности, так, планеты Солнечной системы двигаются по эквипотенциальным поверхностям "поля", в котором планеты являются частицами, заряд которых соответствует массе планет. Линии напряженности показывают направление силы гравитации, действующей на планету. В других областях физики так или иначе всплывают эквипотенциальные поверхности и линии напряженности, так, планеты Солнечной системы двигаются по эквипотенциальным поверхностям "поля", в котором планеты являются частицами, заряд которых соответствует массе планет. Линии напряженности показывают направление силы гравитации, действующей на планету.

Вокруг каждого заряда на небольшом расстоянии от него по окружности выбирается некоторое количество "стартовых" точек. Количество таких точек пропорционально заряду. Из каждой стартовой точки считается вектор напряженности и программа перемещается в следующую точку в соответствии с этим вектором. Так продолжается до тех пор, пока линия не дойдет до какого-либо заряда или пока не выйдет за границы экрана. Вокруг каждого заряда на небольшом расстоянии от него по окружности выбирается некоторое количество "стартовых" точек. Количество таких точек пропорционально заряду. Из каждой стартовой точки считается вектор напряженности и программа перемещается в следующую точку в соответствии с этим вектором. Так продолжается до тех пор, пока линия не дойдет до какого-либо заряда или пока не выйдет за границы экрана.

Линии напряженности электростатического поля, создаваемые двумы параллельными цепочками разноименных зарядов (модель конденсатора). Линии напряженности электростатического поля, создаваемые двумы параллельными цепочками разноименных зарядов (модель конденсатора).

Линии напряженности электростатических полей не замкнуты. Линии напряженности электростатических полей не замкнуты.