🗊Презентация Электростатическое поле в вакууме и его характеристики

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №1Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №2Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №3Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №4Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №5Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №6Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №7Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №8Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №9Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №10Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №11Электростатическое поле в вакууме и его характеристики, слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электростатическое поле в вакууме и его характеристики. Доклад-сообщение содержит 12 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





ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Лекция «Электростатическое поле в вакууме и его характеристики»
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ Лекция «Электростатическое поле в вакууме и его характеристики»

Слайд 2





Свойства эл. заряда (ЭЗ)
Одноименные ЭЗ отталкиваются, разноименные – притягиваются.
Дискретность: Наименьшим отрицательным ЭЗ в свободном состоянии, по модулю равным заряду протона, обладает стабильная частица электрон: 
    Заряд макротела 
Величина и знак ЭЗ не зависят от выбора инерциальной системы отсчета (ИСО), т.е. являются инвариантными по отношению к выбору ИСО.
Описание слайда:
Свойства эл. заряда (ЭЗ) Одноименные ЭЗ отталкиваются, разноименные – притягиваются. Дискретность: Наименьшим отрицательным ЭЗ в свободном состоянии, по модулю равным заряду протона, обладает стабильная частица электрон: Заряд макротела Величина и знак ЭЗ не зависят от выбора инерциальной системы отсчета (ИСО), т.е. являются инвариантными по отношению к выбору ИСО.

Слайд 3





Закон сохранения ЭЗ
ЭЗ ниоткуда не возникает и никуда не исчезает, а лишь перераспределяется, поэтому для электрически изолированных систем выполняется закон сохранения ЭЗ: алгебраическая сумма ЭЗ макротел (частиц), образующих электрически изолированную систему, остается постоянной с течением времени при протекании любых процессов в системе.
    Задача: От водяной капли, обладающей электрическим зарядом +2е, отделилась маленькая капля с зарядом –3е. Каким стал электрический заряд оставшейся части капли?
Описание слайда:
Закон сохранения ЭЗ ЭЗ ниоткуда не возникает и никуда не исчезает, а лишь перераспределяется, поэтому для электрически изолированных систем выполняется закон сохранения ЭЗ: алгебраическая сумма ЭЗ макротел (частиц), образующих электрически изолированную систему, остается постоянной с течением времени при протекании любых процессов в системе. Задача: От водяной капли, обладающей электрическим зарядом +2е, отделилась маленькая капля с зарядом –3е. Каким стал электрический заряд оставшейся части капли?

Слайд 4





Закон Ш.Кулона
     сила взаимодействия двух точечных ЭЗ в данной среде направлена вдоль прямой, соединяющей эти точечные ЭЗ, пропорциональна их величинам q1 и q2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними r12 и диэлектрической проницаемости однородной изотропной среды ε:
Описание слайда:
Закон Ш.Кулона сила взаимодействия двух точечных ЭЗ в данной среде направлена вдоль прямой, соединяющей эти точечные ЭЗ, пропорциональна их величинам q1 и q2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними r12 и диэлектрической проницаемости однородной изотропной среды ε:

Слайд 5





Диэлектрическая проницаемость ε
     - это безразмерная величина ε, которая показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух ЭЗ в вакууме больше, чем их сила взаимодействия (притяжения или отталкивания) в веществе
Например, для воздуха и вакуума           ε=1,
а для слюды (диэлектрика)                      ε=6,
т.е. слюда ослабляет взаимодействие зарядов в 7 раз.
Описание слайда:
Диэлектрическая проницаемость ε - это безразмерная величина ε, которая показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух ЭЗ в вакууме больше, чем их сила взаимодействия (притяжения или отталкивания) в веществе Например, для воздуха и вакуума ε=1, а для слюды (диэлектрика) ε=6, т.е. слюда ослабляет взаимодействие зарядов в 7 раз.

Слайд 6





Применение закона Кулона
          Для равновесия системы точечных зарядов необходимо и достаточно, чтобы результирующая сила, действующая на каждый заряд системы, была равна нулю. Например, для нахождения точки равновесия для точечного заряда q3 необходимо, чтобы
Описание слайда:
Применение закона Кулона Для равновесия системы точечных зарядов необходимо и достаточно, чтобы результирующая сила, действующая на каждый заряд системы, была равна нулю. Например, для нахождения точки равновесия для точечного заряда q3 необходимо, чтобы

Слайд 7





Силовая и энергетическая характеристика ЭП
Описание слайда:
Силовая и энергетическая характеристика ЭП

Слайд 8





Связь характеристик ЭП через производную
Описание слайда:
Связь характеристик ЭП через производную

Слайд 9





Направление вектора напряженности и силовых линий
Описание слайда:
Направление вектора напряженности и силовых линий

Слайд 10





Использование взаимосвязи характеристик для ЭП сферической симметрии
Описание слайда:
Использование взаимосвязи характеристик для ЭП сферической симметрии

Слайд 11





Принцип суперпозиции ЭП
Описание слайда:
Принцип суперпозиции ЭП

Слайд 12





Благодарю за внимание
Описание слайда:
Благодарю за внимание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию