Во всяком теле содержится большое количество элементарных частиц вещества, обладающих электрическими зарядами, например: протонов, обладающих положительными зарядами, электронов — отрицательными. Одни из элементарных заряженных частиц входят в состав атомов и молекул вещества, другие входят в свободном состоянии. В заряженном теле преобладают положительные или отрицательные заряды, в электрически нейтральном теле число тех и других зарядов одинаково.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Просмотр содержимого документа
«План-конспект урока по теме "Электрическое поле" »
Лекция № 2
Тема «Электрическое поле»
Во всяком теле содержится большое количество элементарных частиц вещества, обладающих электрическими зарядами, например: протонов, обладающих положительными зарядами, электронов — отрицательными. Одни из элементарных заряженных частиц входят в состав атомов и молекул вещества, другие входят в свободном состоянии. В заряженном теле преобладают положительные или отрицательные заряды, в электрически нейтральном теле число тех и других зарядов одинаково.
Движущиеся элементарные частицы, обладающие электрическими зарядами, или, короче, электрические заряды неразрывно связаны с окружающим их электромагнитным полем, которое представляет собой один из видов материи. Электромагнитное поле состоит из двух взаимно связанных сторон — составляющих: электрического поля и магнитного поля, выявляемых по силовому действию на заряженные элементарные частицы или тела.
Разноименно заряженные тела притягиваются друг к другу, одноименно заряженные—отталкиваются. Каждый заряд неразрывно связан с окружающим его электрическим полем, так что взаимодействие заряженных тел происходит при посредстве электрического поля.
Электрически заряженные частицы вещества и их электрическое поле представляют собой две неразрывно связанные формы материи.
Каждая точка электрического поля характеризуется напряженностью поля Е(ξ) .
Напряженность электрического поля определяется отношением силы F, с которой поле действует на точечный пробный заряд Q, помещенный в данную точку поля, к этому заряду, следовательно,
Е=F/Q.
При Q, равном единице (одному кулону), Е численно равно F следовательно, напряженность электрического поля численно равна силе поля, действующей на единичный заряд.
Напряженность поля характеризуется не только значением, но и направлением, которое совпадает с направлением силы поля, действующей на положительный заряд, находящийся в данной точке. Следовательно, напряженность поля — векторная величина.
Электрическое поле графически изображается линиями напряженности электрического поля. Линия напряженности проводится так, чтобы в каждой ее точке вектор напряженности поля был направлен вдоль касательной к ней в этой точке. Линия напряженности электрического поля начинается на положительном заряде и оканчивается на отрицательном электрическом заряде, таким образом, она является незамкнутой.
Электрическое напряжение. Потенциал
Допустим, что пробный положительный заряд Q переместился в однородном электрическом поле под действием сил этого поля из точки М в точку N на расстояние l в направлении поля.
Работа, совершенная при этом силами поля за счет его потенциальной энергии, равна: A = Fl = Eql
Величина, определяемая отношением работы по перемещению заряда Q между двумя точками поля к заряду, называется электрическим напряжением между указанными точками М и Н.
Следовательно, напряжение
U=A/Q.
Таким образом, напряжение между двумя точками численно равно работе сил поля при перемещении между этими точками положительного единичного заряда.
Так как работа A = Fl = Eql, то напряжение
U=A/q=Eql/q=El
В Международной системе единиц СИ приняты единицы длины — метр (м); массы — килограмм (кг); времени — секунда (с); силы — ньютон (Н); работы — джоуль (Дж); электрического заряда — кулон (Кл); электрического напряжения — вольт (В).
1 В= 1 Дж/1 Кл .
Напряженность электрического поля определяется выражением
E = U/l,
откуда напряженность поля измеряется в вольтах на метр: [E] = В/м.
Напряжение между данной точкой М электрического поля и другой произвольно выбранной точкой поля, потенциал которой условно принят равным нулю, называется потенциалом данной точки поля.
Потенциал численно равен работе, которая может быть совершена силами, электрического поля при перемещении положительного единичного заряда из данной точки поля в точку, потенциал которой принят равным нулю.
umh = φM – φN,
т. е. напряжение между двумя точками электрического поля равно разности потенциалов этих точек. Потенциал измеряется в вольтах, т. е. тех же единицах, что и напряжение.
Потенциал земли считают равным нулю.
Электропроводность
Электропроводность – способность вещества проводить электрический ток
Электрическая проводимость вещества (тела) зависит от концентрации носителей заряда. При высокой концентрации проводимость вещества больше, чем при малой. Все вещества в зависимости от электрической проводимости и зависимости ее от ряда физических факторов делятся на проводники, диэлектрики (электроизоляционные материалы) и полупроводники.
Проводники обладают высокой проводимостью, к ним относятся большинство металлов и их сплавы, уголь, электролиты (водные растворы солей, кислот, щелочей) и расплавы.
Диэлектрики, наоборот, обладают ничтожной проводимостью. К ним относятся газы, минеральные масла, лаки и большое число твердых неметаллических тел.
Полупроводники обладают промежуточной проводимостью между проводниками и диэлектриками. К ним относятся такие элементы, как кремний, германий, селен, окислы металлов и др. Для полупроводников характерным является сильная зависимость удельной электрической проводимости от внешних факторов.
Если диэлектрики поместить в электрическое поле, напряженность которого увеличивается, то при определенном ее значении происходит пробой диэлектрика. Что недопустимо, поэтому при эксплуатации диэлектриков в качестве изоляторов необходимо знать допустимую напряженность электрического поля или рабочее напряжение, при котором пробой не возникает.
Электрическая емкость. Конденсаторы
Система из двух проводников (обкладок), разделенных диэлектриком, представляет собой электрический конденсатор.
Примерами естественных конденсаторов могут служить два провода электрической сети, две жилы кабеля, жила кабеля — броня, проходной изолятор (изолирующий провод от стены или стенки металлического кожуха). Широко применяются конденсаторы различного устройства, в частности плоские, образуемые параллельно расположенными металлическими изолированными друг от друга пластинами (обкладками).
Условные обозначения конденсаторов
.
Конденсаторы обладают свойством накапливать и удерживать на своих обкладках равные по величине и противоположные по знаку электрические заряды.
Эта способность характеризуется емкостью конденсатора, которая определяется как отношение С = q/U
Так как в системе СИ единицей заряда служит кулон, а единицей напряжения — вольт, то единица емкости равна кулону, деленному на вольт. Она носит название фарада (Ф).
Ёмкость конденсатора зависит от формы и размеров его обкладок-электродов, их взаимного расположения и расстояния между ними, а также от свойств диэлектрика, разделяющего обкладки.
C = e0 еS/d,
где S — площадь каждой из обкладок, м2; d— расстояние между обкладками, м; ео — электрическая постоянная, характеризующая электрическое поле в пустоте (вакууме).
е – относительная диэлектрическая проницаемость среды
Произведение диэлектрической проницаемости и электрической постоянной называется абсолютной диэлектрической проницаемостью:
еа = ее0.
Для цепей постоянного и переменного тока применяются бумажные, слюдяные, керамические конденсаторы, а электролитические конденсаторы применяются только в цепях постоянного тока.
Соединение конденсаторов.
Для получения нужной емкости или при напряжении сети, превышающем номинальное напряжение конденсатора, они соединяются последовательно, параллельно или смешанно.
При последовательном соединении на электродах всех конденсаторов будут одинаковые по величине заряды, так как от источника питания они поступают только на внешние электроды.
Обозначив заряд одного электрода конденсатора через Q, можно написать для двух последовательно соединенных конденсаторов
т. е. при различных емкостях напряжения на конденсаторах будут различны.
Выражая напряжение на зажимах цепи
через отношение зарядов к емкости конденсаторов, получаем:
откуда общая или эквивалентная емкость двух последовательно соединенных конденсаторов
При параллельном соединении конденсаторов напряжения на всех конденсаторах одинаковы, а заряды в общем случае имеют разные значения:
Заряд, полученный всеми параллельно соединенными конденсаторами, равен сумме зарядов отдельных конденсаторов, т. е. в случае двух параллельно соединенных конденсаторов
т. е. равна сумме емкостей отдельных конденсаторов.
При другом числе последовательно или параллельно соединенных конденсаторов, пользуясь формулами нетрудно определить эквивалентные емкости.
Энергия электрического поля
Если заряженный конденсатор отключить от источника питания, а затем его обкладки замкнуть проводником, то произойдет разряд конденсатора, а кратковременный разрядный ток выделит в проводнике количество тепла, эквивалентное потенциальной энергии поля заряженного конденсатора.