🗊Презентация Принцип суперпозиции полей

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Принцип суперпозиции полей, слайд №1Принцип суперпозиции полей, слайд №2Принцип суперпозиции полей, слайд №3Принцип суперпозиции полей, слайд №4Принцип суперпозиции полей, слайд №5Принцип суперпозиции полей, слайд №6Принцип суперпозиции полей, слайд №7Принцип суперпозиции полей, слайд №8Принцип суперпозиции полей, слайд №9Принцип суперпозиции полей, слайд №10Принцип суперпозиции полей, слайд №11Принцип суперпозиции полей, слайд №12Принцип суперпозиции полей, слайд №13Принцип суперпозиции полей, слайд №14Принцип суперпозиции полей, слайд №15Принцип суперпозиции полей, слайд №16Принцип суперпозиции полей, слайд №17Принцип суперпозиции полей, слайд №18Принцип суперпозиции полей, слайд №19Принцип суперпозиции полей, слайд №20Принцип суперпозиции полей, слайд №21Принцип суперпозиции полей, слайд №22Принцип суперпозиции полей, слайд №23Принцип суперпозиции полей, слайд №24

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Принцип суперпозиции полей. Доклад-сообщение содержит 24 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





Принцип суперпозиции полей.
Взаимодействие электрических зарядов в вакууме.
Напряженность электрического поля.
Описание слайда:
Принцип суперпозиции полей. Взаимодействие электрических зарядов в вакууме. Напряженность электрического поля.

Слайд 2





Свойства электрических зарядов
Физическая величина, определяющая способность частиц участвовать в электрическом взаимодействии, называется электрическим зарядом этой частицы. Электрический заряд – это неотъемлемое свойство элементарной частицы, и без нее сам по себе заряд существовать не может.
Описание слайда:
Свойства электрических зарядов Физическая величина, определяющая способность частиц участвовать в электрическом взаимодействии, называется электрическим зарядом этой частицы. Электрический заряд – это неотъемлемое свойство элементарной частицы, и без нее сам по себе заряд существовать не может.

Слайд 3





Свойства электрических зарядов
К числу наиболее важных свойств электрических зарядов относятся:
1. Существование двух видов электрических зарядов («положительных» и «отрицательных»), отличающихся друг от друга лишь тем, что в любой системе зарядов все заряды одного знака отталкиваются друг от друга, а противоположные  по знаку – притягиваются.
Описание слайда:
Свойства электрических зарядов К числу наиболее важных свойств электрических зарядов относятся: 1. Существование двух видов электрических зарядов («положительных» и «отрицательных»), отличающихся друг от друга лишь тем, что в любой системе зарядов все заряды одного знака отталкиваются друг от друга, а противоположные по знаку – притягиваются.

Слайд 4





Свойства электрических зарядов
2. Дискретность величины электрического заряда. В природе существует минимальный заряд, называемый элементарным и равный по величине 1,610-19 Кл, а все заряды тел кратны ему.
3. Аддиттивность. При соединении нескольких заряженных тел полный заряд оказывается равным алгебраической сумме зарядов соединяемых тел.
Описание слайда:
Свойства электрических зарядов 2. Дискретность величины электрического заряда. В природе существует минимальный заряд, называемый элементарным и равный по величине 1,610-19 Кл, а все заряды тел кратны ему. 3. Аддиттивность. При соединении нескольких заряженных тел полный заряд оказывается равным алгебраической сумме зарядов соединяемых тел.

Слайд 5





Свойства электрических зарядов
4. Сохранение заряда. Согласно закону сохранения заряда, в изолированной системе полный заряд всех тел остается неизменным при любых взаимодействиях тел, приводящих к перераспределению зарядов между ними.
5. Инвариантность. Электрический заряд остается неизменным при переходе от одной системы отсчета к другой.
Описание слайда:
Свойства электрических зарядов 4. Сохранение заряда. Согласно закону сохранения заряда, в изолированной системе полный заряд всех тел остается неизменным при любых взаимодействиях тел, приводящих к перераспределению зарядов между ними. 5. Инвариантность. Электрический заряд остается неизменным при переходе от одной системы отсчета к другой.

Слайд 6





Закон Кулона
Взаимодействие заряженных тел осуществляется посредством электрических полей, образованных этими телами. Взаимодействие точечных зарядов в вакууме описывается законом Кулона:
Описание слайда:
Закон Кулона Взаимодействие заряженных тел осуществляется посредством электрических полей, образованных этими телами. Взаимодействие точечных зарядов в вакууме описывается законом Кулона:

Слайд 7





Закон Кулона
Точечным зарядом  называется заряженное тело, размеры которого пренебрежительно малы по сравнению с расстоянием до других заряженных тел, с которым оно взаимодействует.
Описание слайда:
Закон Кулона Точечным зарядом называется заряженное тело, размеры которого пренебрежительно малы по сравнению с расстоянием до других заряженных тел, с которым оно взаимодействует.

Слайд 8





Закон Кулона
   
В векторной форме закон Кулона записывается: 
  
Описание слайда:
Закон Кулона     В векторной форме закон Кулона записывается:   

Слайд 9





Закон Кулона
где         – сила, действующая на заряд    , со стороны заряда     .
 
      – сила, действующая  на заряд     , со стороны заряда        .  
            - единичный вектор, направленный        
               от заряда       к  заряду      .
Описание слайда:
Закон Кулона где   – сила, действующая на заряд , со стороны заряда .     – сила, действующая на заряд , со стороны заряда . - единичный вектор, направленный от заряда   к заряду .

Слайд 10





Характеристики электрического поля. Напряженность.
Электрическим полем называется часть пространства, в которой на помещенный туда электрический заряд действуют электрические силы.
Описание слайда:
Характеристики электрического поля. Напряженность. Электрическим полем называется часть пространства, в которой на помещенный туда электрический заряд действуют электрические силы.

Слайд 11





Силовая характеристика. Напряженность поля.
Силовой характеристикой поля, создаваемого зарядом        , является напряженность электростатического поля, которая определяется отношением силы, действующей на заряд       , к величине этого заряда
Описание слайда:
Силовая характеристика. Напряженность поля. Силовой характеристикой поля, создаваемого зарядом , является напряженность электростатического поля, которая определяется отношением силы, действующей на заряд , к величине этого заряда

Слайд 12





Напряженность поля.
Напряженность поля, созданного точечным зарядом, легко получается из закона  Кулона:
Описание слайда:
Напряженность поля. Напряженность поля, созданного точечным зарядом, легко получается из закона Кулона:

Слайд 13





Напряженность поля. Принцип суперпозиции.
Напряженность поля, созданного системой зарядов, определяется в каждой точке пространства как  геометрическая сумма напряженностей полей отдельных зарядов – принцип суперпозиции полей.
Описание слайда:
Напряженность поля. Принцип суперпозиции. Напряженность поля, созданного системой зарядов, определяется в каждой точке пространства как геометрическая сумма напряженностей полей отдельных зарядов – принцип суперпозиции полей.

Слайд 14





Принцип суперпозиции.
Для дискретного распределения    зарядов
Описание слайда:
Принцип суперпозиции. Для дискретного распределения зарядов

Слайд 15





Принцип суперпозиции
   Когда заряд непрерывно распределен в какой-либо области пространства, вводятся понятия 
линейной плотности заряда             , 
поверхностной плотности заряда
и объемной плотности заряда            .
Описание слайда:
Принцип суперпозиции Когда заряд непрерывно распределен в какой-либо области пространства, вводятся понятия линейной плотности заряда , поверхностной плотности заряда и объемной плотности заряда .

Слайд 16





Принцип суперпозиции
Соответственно заряд элемента длины    
        , поверхности       и объема      равен
                       а напряженность рассчитывается по формулам:
Описание слайда:
Принцип суперпозиции Соответственно заряд элемента длины , поверхности и объема равен а напряженность рассчитывается по формулам:

Слайд 17





Силовые линии (линии напряженности)
Поле может быть представлено графически с помощью силовых линий (линий напряженности). Силовая линия – это воображаемая линия, касательная к которой в любой точке совпадает с   вектором напряженности в этой точке. 
 Силовые линии проводятся так, чтобы их  густота была пропорциональна (или равна) значению напряженности поля в данной точке пространства. Линии напряженности электрического поля начинаются на положительных, а заканчиваются на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность. Они непрерывны и нигде не пересекаются.
Описание слайда:
Силовые линии (линии напряженности) Поле может быть представлено графически с помощью силовых линий (линий напряженности). Силовая линия – это воображаемая линия, касательная к которой в любой точке совпадает с вектором напряженности в этой точке. Силовые линии проводятся так, чтобы их густота была пропорциональна (или равна) значению напряженности поля в данной точке пространства. Линии напряженности электрического поля начинаются на положительных, а заканчиваются на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность. Они непрерывны и нигде не пересекаются.

Слайд 18





Пример 1
Рассмотрим применение принципа суперпозиции в случае поля, созданного электрической системой из двух одинаковых по модулю, но противоположных по знаку зарядов с расстоянием между зарядами, равным      в точке, лежащей на перпендикуляре, восстановленном из середины отрезка, соединяющего заряды
Описание слайда:
Пример 1 Рассмотрим применение принципа суперпозиции в случае поля, созданного электрической системой из двух одинаковых по модулю, но противоположных по знаку зарядов с расстоянием между зарядами, равным в точке, лежащей на перпендикуляре, восстановленном из середины отрезка, соединяющего заряды

Слайд 19





Пример 1
В соответствии с принципом суперпозиции
 Так как заряды равны по модулю  и равноудалены
 от точки А,  то
Описание слайда:
Пример 1 В соответствии с принципом суперпозиции Так как заряды равны по модулю и равноудалены от точки А, то

Слайд 20





Пример 1
Напряженность результирующего поля
Окончательно
Описание слайда:
Пример 1 Напряженность результирующего поля Окончательно

Слайд 21







Пример 2.


Определим напряженность электрического поля в точке А  на расстоянии х от бесконечно длинного, равномерно заряженного стержня.                                                  					Введем линейную
                                                   плотность
                                                    тогда
Описание слайда:
Пример 2. Определим напряженность электрического поля в точке А на расстоянии х от бесконечно длинного, равномерно заряженного стержня. Введем линейную плотность тогда

Слайд 22





Пример 2.
Описание слайда:
Пример 2.

Слайд 23





Пример 2.
Проинтегрируем
Произведем замену переменных
Описание слайда:
Пример 2. Проинтегрируем Произведем замену переменных

Слайд 24





Пример 2.
Результат интегрирования
Описание слайда:
Пример 2. Результат интегрирования



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию