🗊Презентация Проводники в электростатическом поле

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Проводники в электростатическом поле, слайд №1Проводники в электростатическом поле, слайд №2Проводники в электростатическом поле, слайд №3Проводники в электростатическом поле, слайд №4Проводники в электростатическом поле, слайд №5Проводники в электростатическом поле, слайд №6Проводники в электростатическом поле, слайд №7Проводники в электростатическом поле, слайд №8Проводники в электростатическом поле, слайд №9Проводники в электростатическом поле, слайд №10Проводники в электростатическом поле, слайд №11Проводники в электростатическом поле, слайд №12Проводники в электростатическом поле, слайд №13Проводники в электростатическом поле, слайд №14Проводники в электростатическом поле, слайд №15Проводники в электростатическом поле, слайд №16Проводники в электростатическом поле, слайд №17Проводники в электростатическом поле, слайд №18Проводники в электростатическом поле, слайд №19Проводники в электростатическом поле, слайд №20Проводники в электростатическом поле, слайд №21Проводники в электростатическом поле, слайд №22Проводники в электростатическом поле, слайд №23Проводники в электростатическом поле, слайд №24Проводники в электростатическом поле, слайд №25Проводники в электростатическом поле, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Проводники в электростатическом поле. Доклад-сообщение содержит 26 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике.
2. Определение напряженности электростатического поля вблизи проводника.
3. Экспериментальная проверка распределения заряда на проводнике.
4. Конденсаторы.
	4.1. Электрическая емкость. Конденсаторы.
	4.2. Соединение конденсаторов.
	4.3. Расчет емкостей различных конденсаторов.
	4.4. Энергия заряженного конденсатора.
5. Энергия электростатического поля.
Описание слайда:
ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике. 2. Определение напряженности электростатического поля вблизи проводника. 3. Экспериментальная проверка распределения заряда на проводнике. 4. Конденсаторы. 4.1. Электрическая емкость. Конденсаторы. 4.2. Соединение конденсаторов. 4.3. Расчет емкостей различных конденсаторов. 4.4. Энергия заряженного конденсатора. 5. Энергия электростатического поля.

Слайд 2





1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике
В проводниках имеются электрически заряженные частицы – носители заряда (электроны в металлах, ионы в электролитах) способные перемещаться по всему объему проводника под действием внешнего электростатического поля. 

Носителями заряда в металлах являются электроны проводимости. 

При отсутствии электрического поля металлический проводник является электрически нейтральным – электростатическое поле создаваемое положительными и отрицательными зарядами внутри него компенсируется.
Описание слайда:
1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике В проводниках имеются электрически заряженные частицы – носители заряда (электроны в металлах, ионы в электролитах) способные перемещаться по всему объему проводника под действием внешнего электростатического поля. Носителями заряда в металлах являются электроны проводимости. При отсутствии электрического поля металлический проводник является электрически нейтральным – электростатическое поле создаваемое положительными и отрицательными зарядами внутри него компенсируется.

Слайд 3





При внесении металлического проводника во внешнее электростатическое поле, электроны проводимости перемещаются (перераспределяются) до тех пор, пока всюду внутри проводника поле электронов проводимости и положительных ионов не скомпенсирует внешнее поле.
При внесении металлического проводника во внешнее электростатическое поле, электроны проводимости перемещаются (перераспределяются) до тех пор, пока всюду внутри проводника поле электронов проводимости и положительных ионов не скомпенсирует внешнее поле.
В любой точке внутри проводника, находящимся в электростатическом поле   Е = 0;   dφ = 0;  т. е.  φ = const.
 Диэлектрическая проницаемость    		
На поверхности проводника напряженность       направлена по нормали к этой поверхности, иначе, под действием составляющей Eτ, касательной к поверхности, заряды перемещались бы по проводнику, а это противоречило бы их статическому распределению. 
Вне заряженного проводника – поле есть, следовательно, должен быть вектор      , и направлен он перпендикулярно поверхности!
Описание слайда:
При внесении металлического проводника во внешнее электростатическое поле, электроны проводимости перемещаются (перераспределяются) до тех пор, пока всюду внутри проводника поле электронов проводимости и положительных ионов не скомпенсирует внешнее поле. При внесении металлического проводника во внешнее электростатическое поле, электроны проводимости перемещаются (перераспределяются) до тех пор, пока всюду внутри проводника поле электронов проводимости и положительных ионов не скомпенсирует внешнее поле. В любой точке внутри проводника, находящимся в электростатическом поле Е = 0; dφ = 0; т. е. φ = const. Диэлектрическая проницаемость На поверхности проводника напряженность направлена по нормали к этой поверхности, иначе, под действием составляющей Eτ, касательной к поверхности, заряды перемещались бы по проводнику, а это противоречило бы их статическому распределению. Вне заряженного проводника – поле есть, следовательно, должен быть вектор , и направлен он перпендикулярно поверхности!

Слайд 4


Проводники в электростатическом поле, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





2. Определение напряженности электростатического поля вблизи проводника
Напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника прямопропорциональна поверхностной плотности зарядов.
Описание слайда:
2. Определение напряженности электростатического поля вблизи проводника Напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника прямопропорциональна поверхностной плотности зарядов.

Слайд 6





3. Экспериментальная проверка распределения заряда на проводнике
1. Заряженный кондуктор.
Описание слайда:
3. Экспериментальная проверка распределения заряда на проводнике 1. Заряженный кондуктор.

Слайд 7


Проводники в электростатическом поле, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Проводники в электростатическом поле, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





3. Электростатический генератор (ЭСГ).
3. Электростатический генератор (ЭСГ).
Если заряженный металлический шарик привести в соприкосновение с поверхностью, какого либо, проводника, то заряд шарика частично передается проводнику: шарик будет разряжаться до тех пор, пока их потенциалы не выровняются. Иначе обстоит дело, если шарик привести в соприкосновение с внутренней поверхностью полого проводника. При этом весь заряд с шарика стечет на проводник и распределится на внешней поверхности проводника.
Описание слайда:
3. Электростатический генератор (ЭСГ). 3. Электростатический генератор (ЭСГ). Если заряженный металлический шарик привести в соприкосновение с поверхностью, какого либо, проводника, то заряд шарика частично передается проводнику: шарик будет разряжаться до тех пор, пока их потенциалы не выровняются. Иначе обстоит дело, если шарик привести в соприкосновение с внутренней поверхностью полого проводника. При этом весь заряд с шарика стечет на проводник и распределится на внешней поверхности проводника.

Слайд 10





ВАН ДЕ ГРААФ Роберт (1901 – 1967) - американский физик. 
ВАН ДЕ ГРААФ Роберт (1901 – 1967) - американский физик. 
Окончил университет штата Алабама (1922). Совершенствовал знания в Сорбонне и Оксфорде.          В 1929-31 работал в Принстонском университете, в 1931 –60 –
Описание слайда:
ВАН ДЕ ГРААФ Роберт (1901 – 1967) - американский физик. ВАН ДЕ ГРААФ Роберт (1901 – 1967) - американский физик. Окончил университет штата Алабама (1922). Совершенствовал знания в Сорбонне и Оксфорде. В 1929-31 работал в Принстонском университете, в 1931 –60 –

Слайд 11


Проводники в электростатическом поле, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





4. Конденсаторы
 4.1. Электрическая емкость. 
При сообщении проводнику заряда, на его поверхности появляется потенциал φ, который пропорционален заряду q. 
			q = Cφ 				
Электроемкость – физическая величина, численно равна заряду, который необходимо сообщить проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу. 
Единица измерения емкости в СИ – фарада 
1 Ф = 1Кл / 1В.
Описание слайда:
4. Конденсаторы 4.1. Электрическая емкость. При сообщении проводнику заряда, на его поверхности появляется потенциал φ, который пропорционален заряду q. q = Cφ Электроемкость – физическая величина, численно равна заряду, который необходимо сообщить проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу. Единица измерения емкости в СИ – фарада 1 Ф = 1Кл / 1В.

Слайд 13






Потенциал поверхности шара			
								
               Cшар. = 4 πεε0R 
Если ε = 1 (воздух, вакуум) и R = Rземли, то 
		CЗ = 7·10 –4 Ф или 700 мкФ. 
Чаще на практике используют и более мелкие единицы: 1 нФ (нанофарада) = 10 –9 Ф и 1пкФ (пикофарада) = 10 –12 Ф.

Конденсатор – два проводника называемые обкладками расположенные близко друг к другу.

Модель
Описание слайда:
Потенциал поверхности шара Cшар. = 4 πεε0R Если ε = 1 (воздух, вакуум) и R = Rземли, то CЗ = 7·10 –4 Ф или 700 мкФ. Чаще на практике используют и более мелкие единицы: 1 нФ (нанофарада) = 10 –9 Ф и 1пкФ (пикофарада) = 10 –12 Ф. Конденсатор – два проводника называемые обкладками расположенные близко друг к другу. Модель

Слайд 14





Электростатическое поле сосредоточено внутри конденсатора между обкладками.
Электростатическое поле сосредоточено внутри конденсатора между обкладками.
Конденсаторы бывают плоские, цилиндрические и сферические. 
Линии электрического смещения начинаются на положительной обкладке и заканчиваются на отрицательной – и никуда не исчезают. Следовательно, заряды на обкладках противоположны по знаку, но одинаковы по величине. 
Емкость конденсатора:
Описание слайда:
Электростатическое поле сосредоточено внутри конденсатора между обкладками. Электростатическое поле сосредоточено внутри конденсатора между обкладками. Конденсаторы бывают плоские, цилиндрические и сферические. Линии электрического смещения начинаются на положительной обкладке и заканчиваются на отрицательной – и никуда не исчезают. Следовательно, заряды на обкладках противоположны по знаку, но одинаковы по величине. Емкость конденсатора:

Слайд 15





Емкость плоского конденсатора.          
Емкость плоского конденсатора.          
								 
где: S – площадь пластин (обкладок); q – заряд конденсатора
			
								
ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика между обкладками.
Описание слайда:
Емкость плоского конденсатора. Емкость плоского конденсатора. где: S – площадь пластин (обкладок); q – заряд конденсатора ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика между обкладками.

Слайд 16





Единица измерения ε0:
Единица измерения ε0:
Емкостные батареи – комбинации параллельных и последовательных соединений конденсаторов.
Описание слайда:
Единица измерения ε0: Единица измерения ε0: Емкостные батареи – комбинации параллельных и последовательных соединений конденсаторов.

Слайд 17





4.2. Соединение конденсаторов
1) Параллельное соединение:
Описание слайда:
4.2. Соединение конденсаторов 1) Параллельное соединение:

Слайд 18





2) Последовательное соединение :
2) Последовательное соединение :
Общим является заряд q =const
Описание слайда:
2) Последовательное соединение : 2) Последовательное соединение : Общим является заряд q =const

Слайд 19





4.3. Расчет емкостей различных конденсаторов
4.3. Расчет емкостей различных конденсаторов
1. Емкость плоского конденсатора.
Описание слайда:
4.3. Расчет емкостей различных конденсаторов 4.3. Расчет емкостей различных конденсаторов 1. Емкость плоского конденсатора.

Слайд 20





2. Емкость шарового конденсатора.
2. Емкость шарового конденсатора.
Описание слайда:
2. Емкость шарового конденсатора. 2. Емкость шарового конденсатора.

Слайд 21





4.4. Энергия заряженного конденсатора
4.4. Энергия заряженного конденсатора
Конденсатор запасает энергию.
Конденсатор разряжается.
U' – мгновенное значение напряжения на обкладках. 
dq – элементарный заряд при этом значении напряжения
	       dA = U'dq.      	dA = – dWc. 
		
Так как q = CU, то dA = CU'dU', а полная работа
Описание слайда:
4.4. Энергия заряженного конденсатора 4.4. Энергия заряженного конденсатора Конденсатор запасает энергию. Конденсатор разряжается. U' – мгновенное значение напряжения на обкладках. dq – элементарный заряд при этом значении напряжения dA = U'dq. dA = – dWc. Так как q = CU, то dA = CU'dU', а полная работа

Слайд 22


Проводники в электростатическом поле, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





5. Энергия электростатического поля
5. Энергия электростатического поля
Носителем энергии в конденсаторе, Wc является электростатическое поле.
Описание слайда:
5. Энергия электростатического поля 5. Энергия электростатического поля Носителем энергии в конденсаторе, Wc является электростатическое поле.

Слайд 24





Если поле однородно, заключенная в нем энергия распределяется в пространстве с постоянной плотностью. 
Если поле однородно, заключенная в нем энергия распределяется в пространстве с постоянной плотностью. 
Удельная энергия ωуд:
								
Так как D = ε0εE, то					
Эти формулы справедливы для однородного поля.
Описание слайда:
Если поле однородно, заключенная в нем энергия распределяется в пространстве с постоянной плотностью. Если поле однородно, заключенная в нем энергия распределяется в пространстве с постоянной плотностью. Удельная энергия ωуд: Так как D = ε0εE, то Эти формулы справедливы для однородного поля.

Слайд 25





		Энергия системы зарядов
		Энергия системы зарядов
Если поле создано двумя точечными зарядами q1 и q2, то 
 
		
	
φ12 – потенциал поля, создаваемого зарядом q2 в точке, где расположен заряд q1, 
φ21 – потенциал поля от заряда q1 в точке с зарядом q2.
Описание слайда:
Энергия системы зарядов Энергия системы зарядов Если поле создано двумя точечными зарядами q1 и q2, то φ12 – потенциал поля, создаваемого зарядом q2 в точке, где расположен заряд q1, φ21 – потенциал поля от заряда q1 в точке с зарядом q2.

Слайд 26





Для вакуума 
Для вакуума 
						
r – расстояние между зарядами. 


Энергия системы из N зарядов, :
Описание слайда:
Для вакуума Для вакуума r – расстояние между зарядами. Энергия системы из N зарядов, :



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию