Section outline

    •         

             Элементарные частицыэто мельчайшие частицы, которые не делятся на более простые, из которых состоят все тела.

      Если частицы взаимодействуют друг с другом с силами, которые убывают с увеличением расстояния так же, как и силы всемирного тяготения, но превышают силы тяготения во много раз, то говорят, что эти частицы имеют электрический заряд, а частицы называются заряженными.

      Взаимодействие заряженных частиц называется электромагнитным.

           Заряды одного знака отталкиваются друг от друга, а разного знака – притягиваются.

      При электризации трением оба тела приобретают заряды, противоположные по знаку, но одинаковые по модулю.

      При электризации тел выполняется закон сохранения электрического заряда: 

                                             Электромагнетизм - Фотоальбомы - Школьная физика от Шептикина А.С.

                        В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел сохраняется.

      Заряженные тела, размерами и формой которых можно пренебречь при их взаимодействии, называются точечными зарядами.

      Силу взаимодействия зарядов называют кулоновской силой.

      Сила, с которой взаимодействуют заряды, прямо пропорциональна произведению зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

             Закон Кулона:

                               

      где  - это электрическая постоянная.

      - заряд электрона

       - заряд протона

      Единица измерения электрического заряда – Кулон.

      Заряд в 1 Кл очень велик. Сила взаимодействия двух точечных зарядов по1 Кулон каждый, расположенных на расстоянии 1 км друг от друга, чуть меньше силы, с которой Земля притягивает груз массой 1т.

                                Примеры и разбор решения заданий:

      1. Два заряда q1 и qвзаимодействуют в вакууме с силой F. Если заряд каждой частицы увеличить в два раза и расстояние между ними уменьшить в два раза, то как изменится сила их взаимодействия?

      Решение:

      Используя закон Кулона  можем рассчитать, что сила взаимодействия между зарядами увеличится в 16 раз.

      2. Два шарика, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга, имеют одинаковые отрицательные заряды и взаимодействуют с силой 0,23 мН. Найти число избыточных электронов на каждом шарике.

      Решение:

      Число избыточных электронов:

      Сила взаимодействия между двумя заряженными шариками:

      Отсюда выражаем заряд шарика:

      Заряд электрона равен e =|-1,6·10-31| Kл

      Вычисления:

      Ответ:

             Согласно идее Фарадея электрические заряды не действуют друг на друга непосредственно. Каждый из них создаёт в окружающем пространстве электрическое поле.

      Электрическое поле - это особый вид материи, посредством которой происходит взаимодействие зарядов. Скорость распространения электрического поля в вакууме равна 300000 км/с.

      Напряжённость Е - силовая характеристика электрического поля.

      Электрическое поле, напряженность которого одинакова во всех точках, называется однородным. Поле между параллельными пластинами однородно.

      Главное свойство электрического поля – это действие его на электрические заряды с некоторой силой.

      Напряжённостьто отношение силы, действующей на помещаемый в данную точку поля точечный заряд, к этому заряду.

                                                    Напряжённость электрического поля. Электрическое поле Земли (билет 2.2) - презен

      Если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают поля, напряжённости которых Е1, Е2, то результирующая напряжённость поля в этой точке равна геометрической сумме напряжённостей этих полей. В этом состоит принцип суперпозиции полей.

      Заряд, помещенный в электрическое поле обладает потенциальной энергией.

      Потенциалом φ точки электростатического поля называют отношение потенциальной энергии Wn заряда, помещённого в данную точку, к этому заряду q.

      Напряжениеэто работа, совершаемая полем при перемещении заряда 1Кл.

                         Примеры и разбор решения заданий

      1. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго

      ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

      ФОРМУЛЫ

      Напряженность

      Потенциал

      Потенциальная энергия заряда в однородном электростатическом поле

      Разность потенциалов

      qΕd

      Решение: вспомнив формулы величин, можем установить:

      ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

      ФОРМУЛЫ

      Напряженность

      Потенциал

      Потенциальная энергия заряда в однородном электростатическом поле

      qΕd

      Разность потенциалов

      2. В однородном электрическом поле напряжённостью 1 В/м переместили заряд -25 нКл в направлении силовой линии на 2 см. Найти работу поля, изменение потенциальной энергии заряда и напряжение между начальной и конечной точками перемещения.

      Решение.

      Работа электрического поля при перемещении заряда вдоль силовой линии:

      ΔA = - qΕΔd,

      при этом изменение потенциальной энергии равно:

      Напряжение между начальной и конечной точками перемещения равно:

      Вычисления:

      ΔA = -25 · 10-9 Kл · 10B/м · 0,02 м = -0,5 мкДж;

      Ответ: 

                                                        

                                                                                             Конденсаторы

             Конденсатор при переводе с латиницы означает, то что уплотняет, сгущает – устройство, предназначенное для накопления зарядов энергии электрического поля. Конденсатор состоит из двух одинаковых параллельных пластин, находящихся на малом расстоянии друг от друга. Главной характеристикой этого прибора, является его электроёмкость, которая зависит от площади его пластин, расстояния между ними и свойств диэлектрика.

      Заряд конденсатора определяется – модулем заряда на любой одной из её обкладок. Заряд конденсатора прямо пропорционален напряжению между обкладками конденсатора. Коэффициент пропорциональности С называется электрической ёмкостью, электроёмкостью  конденсатора.

      Электрической ёмкостью конденсатора называется физическая величина, которая численно равна отношению заряда, одного из проводников конденсатора к разности потенциалов между его обкладками.

      Чем больше площадь проводников и чем меньше пространство заполняющего диэлектриком, тем больше увеличивается ёмкость обкладок конденсатора.

      Измеряется электрическая ёмкость в Международной системе СИ в Фарадах. Эта единица имеет своё название в честь английского физика экспериментатора Майкла Фарадея который внёс большой вклад в развитие теории электромагнетизма. Один Фарад равен ёмкости такого конденсатора, между пластинами которого возникает напряжение, равное одному Вольту, при сообщении заряда в один Кулон.

      Электрическая ёмкость конденсаторов определяется их конструкцией, самыми простыми из них являются плоские конденсаторы.

      Чем больше площадь взаимного перекрытия обкладок и чем меньше расстояние между ними, тем значительнее будет увеличение ёмкости обкладок конденсатора. При заполнении в пространство между обкладками стеклянной пластины, электрическая ёмкость конденсатора значительно увеличивается, получается, что она зависит от свойств используемого диэлектрика.

      Электрическая ёмкость плоского конденсатора зависит от площади его обкладок, расстояния между ними, диэлектрической проницаемости диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками и определяется по формуле:                 

       где  – электрическая постоянная.

      Для того чтобы получить необходимую определённую ёмкость, берут несколько конденсаторов и собирают их в батарею применяя при этом параллельное, последовательное или смешанное соединения.

      Параллельное соединение:

      q = q+ q+ q3

      u = u1 = u2 = u3

      с = с123

      с = n∙с

      Последовательное соединение:

      q = q= q= q3

      u = u1 + u2 + u3

      Энергия конденсатора равна половине произведения заряда конденсатора напряжённости поля и расстояния между пластинами конденсатора: u = Еd

      Эта энергия равна работе, которую совершит электрическое поле при сближении пластин, это поле совершает положительную работу. При этом энергия электрического поля уменьшается:

      Для любых конденсаторов энергия равна половине произведения электроёмкости и квадрата напряжения:

      Примеры и разбор решения заданий:

      1. Плоский конденсатор, расстояние между пластинами которого равно 3 мм, заряжен до напряжения 150 В и отключен от источника питания. Разность потенциалов между пластинами возросла до 300 В.

      1. Во сколько раз увеличилась разность потенциалов между пластинами?
      2. Какое расстояние между пластинами конденсатора стало после того, как пластины были раздвинуты?
      3. Во сколько раз изменилось расстояние между пластинами.

      Решение:

      Электрическая ёмкость конденсатора определяется по формуле:

      1.По условию разность потенциалов увеличилось в два раза. U= 150В→ U2 = 300В.

      2.По условию d = 3 мм, если разность потенциалов увеличилось в два раза, по формуле соответственно и расстояние между пластинами увеличилось в два раза, и d =2·3 мм = 6 мм.

      3.Расстояние между пластинами увеличилось в два раза.

      Ответ:

      1. 2

      2. 6мм

      3. 2

      2. Конденсатор электроёмкостью 20 мкФ имеет заряд 4 мкКл. Чему равна энергия заряженного конденсатора?

      Дано: С = 20 мкФ = 20 · 10-6 Ф, q = 4 мкКл = 4·10-6 Кл.

      Найти: W.

      Решение:

      Энергия заряженного конденсатора W через заряд q и электрическую ёмкость С определяется по формуле:

      Ответ: W = 0,4 мкДж.