Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Презентации  /  10 класс  /  Презентация по физике "Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей"

Презентация по физике "Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей"

15.03.2021

Содержимое разработки

Электрическое поле.  Напряженность  электрического поля.  Принцип суперпозиции  полей Электродинамика: электростатика 10 класс 72/102

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей

Электродинамика: электростатика

10 класс

72/102

Закон взаимодействия неподвижных электрических зарядов был установлен Шарлем Кулоном в 1785 г. экспериментально Как осуществляется это взаимодействие? Шарль Огюстен де Кулон (1736 - 1806 )

Закон взаимодействия неподвижных электрических зарядов был установлен

Шарлем Кулоном в 1785 г. экспериментально

Как осуществляется это взаимодействие?

Шарль Огюстен де Кулон

(1736 - 1806 )

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов Теория дальнодействия Теория близкодействия (Ньютон, Ампер) (Фарадей, Максвелл) вокруг каждого электрического заряда, существует некая среда, через которую передаются электрические действия – притяжение или отталкивание. Эта среда была названа электрическим полем . электрические заряды обладают свойством мгновенно «чувствовать» и действовать друг на друга на расстоянии

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов

Теория дальнодействия

Теория близкодействия

(Ньютон, Ампер)

(Фарадей, Максвелл)

вокруг каждого электрического заряда, существует некая среда, через которую передаются электрические действия – притяжение или отталкивание. Эта среда была названа электрическим полем .

электрические заряды обладают свойством мгновенно «чувствовать» и действовать друг на друга на расстоянии

В 1852 г. Фарадей проделал опыт: он погрузил разноименнозаряенные тела в диэлектрик (масло), в котором имелся порошок, при этом между телами возникли видимые линии, состоящие из частиц порошка и идущие от одного тела к другому. Майкл Фарадей (1791 - 1867 ) Фарадей предположил, что эти линии не только указывают направления действия сил в разных точках, но и соответствуют каким-то изменениям в среде , через которую передается электрическое взаимодействие

В 1852 г. Фарадей проделал опыт: он погрузил разноименнозаряенные тела в диэлектрик (масло), в котором имелся порошок, при этом между телами возникли видимые линии, состоящие из частиц порошка и идущие от одного тела к другому.

Майкл Фарадей

(1791 - 1867 )

Фарадей предположил, что эти линии не только указывают направления действия сил в разных точках, но и соответствуют каким-то изменениям в среде , через которую передается электрическое взаимодействие

Электрическое поле Электрическое поле  - особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда и проявляющий себя в действии на другие заряды . Электрическое поле, созданное неподвижными зарядами, называют  электростатическим . Если поле изменяется со временем, то такое поле называют  переменным .

Электрическое поле

Электрическое поле  - особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда и проявляющий себя в действии на другие заряды .

Электрическое поле, созданное неподвижными зарядами, называют  электростатическим .

Если поле изменяется со временем, то такое поле называют  переменным .

0. , если q   " width="640"

Напряженность электрического поля

Для количественного определения электрического поля вводится  силовая характеристика напряженность электрического поля

Отношение силы, действующей на помещаемый в данную точку поля точечный заряд, к этому заряду, называется напряжённостью электрического поля .

Напряжённость поля —  векторная величина ; её обозначают буквой

 

 

Напряженность  не  зависит от величины заряда, помещенного в поле

 

Единица напряжённости в СИ:

вектор напряженности направлен от положительного заряда и к отрицательному

 

, если q0.

, если q

 

Силовые линии электрического поля Линии, касательная в каждой точке которых совпадает с вектором напряжённости электрического поля, называют  силовыми линиями  или  линиями напряжённости поля Линий напряжённости: положительно заряженного шарика , двух разноимённо заряженных шариков , двух одноимённо заряженных шариков

Силовые линии электрического поля

Линии, касательная в каждой точке которых совпадает с вектором напряжённости электрического поля, называют  силовыми линиями  или  линиями напряжённости поля

Линий напряжённости: положительно заряженного шарика , двух разноимённо заряженных шариков , двух одноимённо заряженных шариков

Силовые линии электрического поля Линии напряженности двух пластин, заряды которых равны по модулю и противоположны по знаку Электрическое поле, напряжённость которого одинакова во всех точках, называется однородным . Свойства силовых линий Силовые линии электрического поля не замкнуты , они начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных. Силовые линии указывают направление вектора напряженности электрического поля Силовые линии непрерывны и не пересекаются . Густота линий тем больше, чем больше напряженность

Силовые линии электрического поля

Линии напряженности двух пластин, заряды которых равны по модулю и противоположны по знаку

Электрическое поле, напряжённость которого одинакова во всех точках, называется однородным .

Свойства силовых линий

  • Силовые линии электрического поля не замкнуты , они начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных.
  • Силовые линии указывают направление вектора напряженности электрического поля
  • Силовые линии непрерывны и не пересекаются .
  • Густота линий тем больше, чем больше напряженность
0 " width="640"

Напряжённость поля точечного заряда

Найдём напряжённость электрического поля, создаваемого точечным зарядом q 0 . По закону Кулона этот заряд будет действовать на положительный заряд q с силой

Модуль напряжённости поля точечного заряда q 0  на расстоянии r от него равен:

Вектор напряжённости в любой точке электрического поля направлен вдоль прямой, соединяющей эту точку и заряд, и совпадает с силой Кулона.

Силовые линии электрического поля точечного заряда направлены вдоль радиальных линий.

q 0

q 0 0

Поле заряженного шара Заряд q равномерно распределён по поверхности шара. Силовые линии электрического поля, также из соображений симметрии, направлены вдоль продолжений радиусов шара. Распределение в пространстве силовых линий электрического поля шара с зарядом q на расстояниях r  ≥ R от центра шара аналогично распределению силовых линий поля точечного заряда q. Внутри проводящего шара ( r  ) напряженность поля равна нулю

Поле заряженного шара

Заряд q равномерно распределён по поверхности шара. Силовые линии электрического поля, также из соображений симметрии, направлены вдоль продолжений радиусов шара.

Распределение в пространстве силовых линий электрического поля шара с зарядом q на расстояниях r ≥ R от центра шара аналогично распределению силовых линий поля точечного заряда q.

Внутри проводящего шара ( r ) напряженность поля равна нулю

Принцип суперпозиции полей Напряжённость поля системы зарядов в данной точке равна геометрической (векторной) сумме напряжённостей полей, созданных в этой точке каждым зарядом в отдельности:   Для определения направления векторов напряжённостей полей отдельных зарядов мысленно помещаем в выбранную точку положительный заряд .

Принцип суперпозиции полей

Напряжённость поля системы зарядов в данной точке равна геометрической (векторной) сумме напряжённостей полей, созданных в этой точке каждым зарядом в отдельности:

 

Для определения направления векторов напряжённостей полей отдельных зарядов мысленно помещаем в выбранную точку положительный заряд .

1. Два одинаковых положительных заряда + q находятся в вершинах прямоугольного треугольника. Определите напряженность в точке А, если катеты равны 6 и 8 м. 2. Определите напряженность электрического поля в вершине квадрата со стороной 50 см, в три другие вершины помещены заряды по 10 -5 Кл каждый. 3. Определите напряженность электрического поля в одной из вершин правильного треугольника со стороной 40 см, если в двух других вершинах расположены заряды 2·10 -5 Кл

1. Два одинаковых положительных заряда + q находятся в вершинах прямоугольного треугольника. Определите напряженность в точке А, если катеты равны 6 и 8 м.

2. Определите напряженность электрического поля в вершине квадрата со стороной 50 см, в три другие вершины помещены заряды по 10 -5 Кл каждый.

3. Определите напряженность электрического поля в одной из вершин правильного треугольника со стороной 40 см, если в двух других вершинах расположены заряды 2·10 -5 Кл

Домашнее задание: §87-90

Домашнее задание:

§87-90

-80%
Курсы повышения квалификации

Просто о сложном в физике. Динамика. Силы механики

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
800 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Презентация по физике "Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей" (4.86 MB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт

© 2008-2024, ООО «Мультиурок», ИНН 6732109381, ОГРН 1156733012732

Учителю!
Огромная база учебных материалов на каждый урок с возможностью удаленного управления
Тесты, видеоуроки, электронные тетради