Лекция 7АМ презентация

Содержание

Применения теоремы Гаусса Электростатическое поле равномерно заряженной сферы. Электростатическое поле равномерно заряженного цилиндра. Электростатическое поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Электростатическое поле равномерно заряженного шара.

Слайд 1Электростатика. Проводники и диэлектрики в электрическом поле


Слайд 2Применения теоремы Гаусса
Электростатическое поле равномерно заряженной сферы.
Электростатическое поле равномерно заряженного цилиндра.
Электростатическое

поле равномерно заряженной бесконечной плоскости.
Электростатическое поле равномерно заряженного шара.


Слайд 3Равномерно заряженная сфера
Внутри сферы (rR)



Слайд 4Равномерно заряженный цилиндр
Для вычисления потока вектора Е выберем виртуальный цилиндр, коаксиальный

заряженному цилиндру, радиусом r, длиной h и площадью боковой поверхности S=2πr h .





τ

E

цилиндр


Слайд 5Равномерно заряженный цилиндр
Внутри цилиндра (rR)



Слайд 6Равномерно заряженная плоскость
Для вычисления потока вектора Е выберем виртуальный цилиндр, перпендикулярный

заряженной плоскости.





σ

E

S

S

плоскость

h

h


Слайд 7Равномерно заряженная плоскость


Слайд 8Равномерно заряженный шар

Вне шара (r>R)


Внутри шара (r


Слайд 9Равномерно заряженный шар


Слайд 10Потенциал заряженной сферы

Вне сферы (r>R) φ=0 при R →∞



Внутри сферы

(r







φ

r

R


Слайд 11Электроёмкость



Ёмкость измеряется в Фарадах. Ёмкостью в 1 Ф обладает шар радиуса

м (в 1.5 раз больше радиуса Земли).
Для накопления значительных зарядов используются конденсаторы.
Конденсаторы состоят из двух проводников (обкладок), помещенных на небольшом расстоянии друг от друга. Заряды на обкладках равны по величине и противоположны по знаку. Разность потенциалов между обкладками называется напряжением.



Слайд 12Сферический конденсатор
Основной характеристикой конденсатора является ёмкость. Для сферического конденсатора



-Q
+Q
E=0
E=0
E


Слайд 13Потенциал поля заряженной плоскости


Для ёмкости плоского конденсатора

σ
Е
φ2
φ1
E=0
E=0


Слайд 14Потенциальная энергия
Для точечного заряда
Если заряды распределены непрерывно


Для плоского конденсатора


Слайд 15Проводники в электрическом поле
Проводниками называют вещества, в которых электрически заряженные частицы

- носители заряда - способны свободно перемещаться по всему объему вещества.
Внутри проводника Е=0.
На поверхности проводника φ=const.

Слайд 16Проводник во внешнем электрическом поле


Слайд 17Проводник во внешнем электрическом поле
В проводнике, внесенном в электрическое поле, происходит

перераспределение свободных зарядов, в результате чего на поверхности проводника возникают нескомпенсированые положительные и отрицательные заряды.
Этот процесс называют электростатической индукцией, а появившиеся на поверхности проводника заряды – индукционными зарядами.


Слайд 18Электростатическая защита
Все внутренние области проводника, внесенного в электрическое поле, остаются электронейтральными.

Если удалить некоторый объем, выделенный внутри проводника, то электрическое поле внутри полости будет равно нулю.
На этом основана электростатическая защита – чувствительные к электрическому полю приборы для исключения влияния поля помещают в металлические ящики.



Слайд 19Диэлектрики во внешнем электрическом поле
В отличие от проводников, в диэлектриках (изоляторах)

нет свободных электрических зарядов .
Заряженные частицы в нейтральном атоме связаны друг с другом и не могут перемещаться под действием электрического поля по всему объему диэлектрика.
Связанные заряды создают электрическое поле, которое внутри диэлектрика направлено противоположно вектору напряженности внешнего поля. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика.



Слайд 20Поляризация диэлектриков
Молекулу диэлектрика рассматривают как электрический диполь  – нейтральную совокупность двух

зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.


Ориентационная или дипольная поляризация возникает в случае полярных диэлектриков, состоящих из молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают.



Е

-Q

+Q

d


Слайд 21Поляризация полярного диэлектрика


Слайд 22Поляризация неполярного диэлектрика



- +


Слайд 23Диэлектрик во внешнем электрическом поле





















+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Слайд 24Поляризованность, или вектор поляризации- это дипольный момент единицы объема диэлектрика.
κ-диэлектрическая восприимчивость

диэлектрика.
Электрическое поле внутри диэлектрика характеризуется вектором электрического смещения (электрической индукции)

Слайд 25Электрическая индукция
ε-относительная диэлектрическая проницаемость среды.

В среде сила Кулона


Слайд 26
Е0
+σ'
-σ'


-
+
+
+
+
-
-
-

Внутри диэлектрика напряженность ослабляется в ε раз.
Диэлектрик можно представить, как совокупность диполей.



Е’



Слайд 27
Е0
+σ'
-σ'


-
+
+
+
+
-
-
-


Внутри диэлектрика напряженность ослабляется в ε раз.




Электрическая индукция внутри диэлектрика совпадает

с индукцией внешнего поля.

Е’


Слайд 28Теорема Гаусса
Поток электрического смещения через замкнутую поверхность равен сумме электрических зарядом,

заключенных внутри поверхности.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика