🗊Презентация Елементи теорії поля. (Лекція 10)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №1Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №2Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №3Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №4Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №5Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №6Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №7Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №8Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №9Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №10Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №11Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №12Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №13Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №14Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №15Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №16Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №17Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №18Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №19Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №20Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №21Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №22Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №23Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №24Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №25Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №26Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №27Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №28Елементи теорії поля. (Лекція 10), слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Елементи теорії поля. (Лекція 10). Доклад-сообщение содержит 29 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





Лекція 10. Елементи теорії поля
1. Заряди і поля.
2. Силове поле.
3. Властивості векторних полів. Дивергенція. Теорема Остроградського-Гауса.
4. Циркуляція. Ротор. Теорема Стокса.
5. Диференціальний оператор.
6. Циркуляція вектора напруженості. Потік вектора напруженості. Рівняння Пуасона.
Описание слайда:
Лекція 10. Елементи теорії поля 1. Заряди і поля. 2. Силове поле. 3. Властивості векторних полів. Дивергенція. Теорема Остроградського-Гауса. 4. Циркуляція. Ротор. Теорема Стокса. 5. Диференціальний оператор. 6. Циркуляція вектора напруженості. Потік вектора напруженості. Рівняння Пуасона.

Слайд 2





Заряди і поля
У Всесвіті на всіх масштабах від елементарних частинок до Метагалактики взаємодія між структурними елементами Всесвіту відбувається через силові поля. У кожного силового поля є своє джерело, яке ми будемо називати зарядом. Електростатичне поле породжується електричними зарядами, гравітаційне – масами. 
Оскільки поле зумовлює наявність сили, воно має векторну природу. Тому поле зручно зображати за допомогою силових ліній – векторів, які беруть початок чи закінчуються на зарядах. Домовились вважати, що силова лінія направлена від позитивного і до негативного електричного заряду. При цьому однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні притягуються. 
Закон збереження зарядів – в ізольованій системі сума електричних зарядів залишається незмінною. 
Всесвіт в середньому електронейтральний.
Що стосується гравітаційного поля, то воно відповідає лише притяганню, оскільки ми маємо справу лише з масами одного знаку.
Описание слайда:
Заряди і поля У Всесвіті на всіх масштабах від елементарних частинок до Метагалактики взаємодія між структурними елементами Всесвіту відбувається через силові поля. У кожного силового поля є своє джерело, яке ми будемо називати зарядом. Електростатичне поле породжується електричними зарядами, гравітаційне – масами. Оскільки поле зумовлює наявність сили, воно має векторну природу. Тому поле зручно зображати за допомогою силових ліній – векторів, які беруть початок чи закінчуються на зарядах. Домовились вважати, що силова лінія направлена від позитивного і до негативного електричного заряду. При цьому однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні притягуються. Закон збереження зарядів – в ізольованій системі сума електричних зарядів залишається незмінною. Всесвіт в середньому електронейтральний. Що стосується гравітаційного поля, то воно відповідає лише притяганню, оскільки ми маємо справу лише з масами одного знаку.

Слайд 3





Силове поле
Силове поле – це простір, в кожній точці якого на вміщену туди частинку (пробне тіло) діє сила. Силове поле створює інша частинка, яка є джерелом поля.
Вектор поля – сила, що діє на тіло в даній точці поля:
Описание слайда:
Силове поле Силове поле – це простір, в кожній точці якого на вміщену туди частинку (пробне тіло) діє сила. Силове поле створює інша частинка, яка є джерелом поля. Вектор поля – сила, що діє на тіло в даній точці поля:

Слайд 4





Силове поле
Потенціальна енергія – можливість виконувати роботу при переміщенні частинки з однієї точки поля консерва-тивних сил в іншу.
Описание слайда:
Силове поле Потенціальна енергія – можливість виконувати роботу при переміщенні частинки з однієї точки поля консерва-тивних сил в іншу.

Слайд 5





Силове поле
Робота з переміщення заряду  q  в полі заряду  Q  по траєкторії  1-a-b-2   дорівнює роботі по траєкторії 1-2.
Описание слайда:
Силове поле Робота з переміщення заряду q в полі заряду Q по траєкторії 1-a-b-2 дорівнює роботі по траєкторії 1-2.

Слайд 6





Силове поле
Потенціал – це потенціальна енергія одиничного пробного тіла. Тоді різниця потенціалів – це робота з переміщення одиничного пробного тіла
Описание слайда:
Силове поле Потенціал – це потенціальна енергія одиничного пробного тіла. Тоді різниця потенціалів – це робота з переміщення одиничного пробного тіла

Слайд 7





Силове поле
Принцип суперпозиції сил
Описание слайда:
Силове поле Принцип суперпозиції сил

Слайд 8





Властивості векторних полів. Дивергенція. Теорема Остроградського-Гауса.
Потік вектора через деяку поверхню і циркуляція вектора по заданому контуру дозволяють судити про характер векторного поля. Зменшуючи розміри поверхні чи контуру в точку, можна знайти характеристики векторного поля в даній точці.
Розглянемо потік рідини через певний об'єм  рідини. Довкола точки Р беремо поверхню S. Якщо в об'ємі рідина не виникає і не зникає, то потік дорівнює нулю. Нерівність нулю свідчить про наявність в об'ємі джерел чи стоків. Тоді велична потоку дорівнює алгебраїчній сумі джерел та стоків. Відношення потоку рідини до об'єму, з якого вона витікає, тобто Φр/V, називають питомою потужністю джерел в об'ємі. При V→0 (до точки Р) отримаємо справжню питому потужність, яку назвемо дивергенцією (розходженням) вектора      (          ).
Описание слайда:
Властивості векторних полів. Дивергенція. Теорема Остроградського-Гауса. Потік вектора через деяку поверхню і циркуляція вектора по заданому контуру дозволяють судити про характер векторного поля. Зменшуючи розміри поверхні чи контуру в точку, можна знайти характеристики векторного поля в даній точці. Розглянемо потік рідини через певний об'єм рідини. Довкола точки Р беремо поверхню S. Якщо в об'ємі рідина не виникає і не зникає, то потік дорівнює нулю. Нерівність нулю свідчить про наявність в об'ємі джерел чи стоків. Тоді велична потоку дорівнює алгебраїчній сумі джерел та стоків. Відношення потоку рідини до об'єму, з якого вона витікає, тобто Φр/V, називають питомою потужністю джерел в об'ємі. При V→0 (до точки Р) отримаємо справжню питому потужність, яку назвемо дивергенцією (розходженням) вектора ( ).

Слайд 9





Дивергенція
Отже, за визначенням
Аналогічно для довільного вектора 
Ця величина не може залежати від форми поверхні, оскільки здійснюється перехід  V→P.
З визначення випливає, що            - скалярна величина. 
Знайдемо вираз для
Описание слайда:
Дивергенція Отже, за визначенням Аналогічно для довільного вектора Ця величина не може залежати від форми поверхні, оскільки здійснюється перехід V→P. З визначення випливає, що - скалярна величина. Знайдемо вираз для

Слайд 10





Дивергенція
Розглянемо в точці P(x,y,z) малий об'єм у формі паралелепіпеда dxdydz. Потік через цю поверхню складається з потоку через кожну з шести граней. Знайдемо потік через пару граней х.
Описание слайда:
Дивергенція Розглянемо в точці P(x,y,z) малий об'єм у формі паралелепіпеда dxdydz. Потік через цю поверхню складається з потоку через кожну з шести граней. Знайдемо потік через пару граней х.

Слайд 11





Дивергенція. Теорема Остроградського-Гауса
Аналогічно отримаємо
Отже, потік 
Нарешті 
Знаючи             , можна знайти потік через довільну повер-хню:                                 теорема Остроградського-Гауса.
Описание слайда:
Дивергенція. Теорема Остроградського-Гауса Аналогічно отримаємо Отже, потік Нарешті Знаючи , можна знайти потік через довільну повер-хню: теорема Остроградського-Гауса.

Слайд 12





Михайло Васильович Остроградський
(24.09.1801, Полтавська губ. – 01.01.1862)
Український математик і механік, лідер математиків Російської імперії. Закінчив Харківський університет. Продовжив освіту в Сорбонні (Париж). Основні роботи Остроградського відносяться до прикладних аспектів математичного аналізу, механіки, теорії пружності та магнетизму, теорії ймовірностей. В фізиці надзвичайно корисна формула Остроградського для перетворення об'ємного інтегралу в поверхневий.
Описание слайда:
Михайло Васильович Остроградський (24.09.1801, Полтавська губ. – 01.01.1862) Український математик і механік, лідер математиків Російської імперії. Закінчив Харківський університет. Продовжив освіту в Сорбонні (Париж). Основні роботи Остроградського відносяться до прикладних аспектів математичного аналізу, механіки, теорії пружності та магнетизму, теорії ймовірностей. В фізиці надзвичайно корисна формула Остроградського для перетворення об'ємного інтегралу в поверхневий.

Слайд 13





Карл Фрі́дріх Га́ус 
(Johann Carl Friedrich Gauß, 30.04.1777 – 23.02.1855)
Видатний німецький математик, астроном і фізик. Вільно володів багатьма мовами. Навчався в Геттингенському університеті. Має величезну кількість відкриттів в області математики, фізики і астрономії. Він ввів неевклідову геометрію. Заклав основи математичної теорії електромагнетизму.  Розробив метод найменших квадратів в статистиці. Більшість його наукових праць опублікована після смерті.
Описание слайда:
Карл Фрі́дріх Га́ус (Johann Carl Friedrich Gauß, 30.04.1777 – 23.02.1855) Видатний німецький математик, астроном і фізик. Вільно володів багатьма мовами. Навчався в Геттингенському університеті. Має величезну кількість відкриттів в області математики, фізики і астрономії. Він ввів неевклідову геометрію. Заклав основи математичної теорії електромагнетизму. Розробив метод найменших квадратів в статистиці. Більшість його наукових праць опублікована після смерті.

Слайд 14





Циркуляція. Ротор. Теорема Стокса.
Тепер розглянемо циркуляцію по контуру.
Описание слайда:
Циркуляція. Ротор. Теорема Стокса. Тепер розглянемо циркуляцію по контуру.

Слайд 15





Джордж Габріе́ль Стокс 
(George Gabriel Stokes; 13.08.1819 – 01.02.1903)
Англійський математик і фізик ірландського походження. Навчався в Кембриджському університеті. Там і працював. Вніс значний вклад в гідро- і газодинаміку, оптику і математику. В 1845 р. Стокс розробив теорію в'язкості рідин. В 1851 р. вивів формулу для опору руху кульки в рідині.  В 1852 р. встановив, що смуга флуоресценції має довгохвильовий зсув стосовно смуги поглинання. В математиці він вивів формулу, яка носить його ім'я.
Описание слайда:
Джордж Габріе́ль Стокс (George Gabriel Stokes; 13.08.1819 – 01.02.1903) Англійський математик і фізик ірландського походження. Навчався в Кембриджському університеті. Там і працював. Вніс значний вклад в гідро- і газодинаміку, оптику і математику. В 1845 р. Стокс розробив теорію в'язкості рідин. В 1851 р. вивів формулу для опору руху кульки в рідині. В 1852 р. встановив, що смуга флуоресценції має довгохвильовий зсув стосовно смуги поглинання. В математиці він вивів формулу, яка носить його ім'я.

Слайд 16





Циркуляція.
Як характеристику поля в т. Р беруть
В залежності від напрямку обходу точки Р величина буде мати різний знак. Позитивний напрямок відповідає правилу правого гвинта. Для певного напрямку така величина матиме максимальне значення. Цей напрям дає напрям вектора, який будемо називати ротором (вихором) вектора А.
Описание слайда:
Циркуляція. Як характеристику поля в т. Р беруть В залежності від напрямку обходу точки Р величина буде мати різний знак. Позитивний напрямок відповідає правилу правого гвинта. Для певного напрямку така величина матиме максимальне значення. Цей напрям дає напрям вектора, який будемо називати ротором (вихором) вектора А.

Слайд 17





Ротор
Знайдемо вираз для
Описание слайда:
Ротор Знайдемо вираз для

Слайд 18





Ротор
Отже
Аналогічно
Описание слайда:
Ротор Отже Аналогічно

Слайд 19





Теорема Стокса
Разом:
Знаючи ротор в кожній точці поверхні S, можна знайти циркуляцію вектора по контуру, який обмежує S.
Описание слайда:
Теорема Стокса Разом: Знаючи ротор в кожній точці поверхні S, можна знайти циркуляцію вектора по контуру, який обмежує S.

Слайд 20





Диференціальний оператор
Записи векторного аналізу спрощуються, якщо ввести диференціальний оператор
Описание слайда:
Диференціальний оператор Записи векторного аналізу спрощуються, якщо ввести диференціальний оператор

Слайд 21





Диференціальний оператор
Векторний добуток
Описание слайда:
Диференціальний оператор Векторний добуток

Слайд 22





Диференціальний оператор
                                                              паралельні вектори, тому векторний добуток дорівнює нулю. 
Електростатичне поле  E = -φ,  rotE = []φ=0.
                                                - об'єм паралелепіпеда =0, якщо 2 вектори збігаються. Оскільки div=0, поле ротора не має джерел, лінії поля замкнуті. Подібні властивості має магнітне поле. Це дозволяє зобразити магнітне поле          B = rotA. A – вектор-потенціал.
Описание слайда:
Диференціальний оператор паралельні вектори, тому векторний добуток дорівнює нулю. Електростатичне поле E = -φ, rotE = []φ=0. - об'єм паралелепіпеда =0, якщо 2 вектори збігаються. Оскільки div=0, поле ротора не має джерел, лінії поля замкнуті. Подібні властивості має магнітне поле. Це дозволяє зобразити магнітне поле B = rotA. A – вектор-потенціал.

Слайд 23





Циркуляція вектора напруженості. Потік вектора напруженості. Рівняння Пуасона.
В потенціальному полі
Тут  dℓ направлене по дотичній до контуру. Такий інтеграл називають циркуляцією вектора напруженості Е вздовж замкнутого контуру.
Згідно з теоремою Стокса
Оскільки поверхня dS довільна, то  rotE = 0 – вихор в потенціальному полі відсутній.
Описание слайда:
Циркуляція вектора напруженості. Потік вектора напруженості. Рівняння Пуасона. В потенціальному полі Тут dℓ направлене по дотичній до контуру. Такий інтеграл називають циркуляцією вектора напруженості Е вздовж замкнутого контуру. Згідно з теоремою Стокса Оскільки поверхня dS довільна, то rotE = 0 – вихор в потенціальному полі відсутній.

Слайд 24





Потік вектора напруженості
Потік вектора Е:
Візьмемо замкнуту поверхню у вигляді сфери. Тоді
Якщо зарядів багато
Описание слайда:
Потік вектора напруженості Потік вектора Е: Візьмемо замкнуту поверхню у вигляді сфери. Тоді Якщо зарядів багато

Слайд 25





Потік вектора напруженості
Введемо вектор електричної індукції  
В такому разі 
Для гравітаційного поля
Згідно з теоремою Гауса
Описание слайда:
Потік вектора напруженості Введемо вектор електричної індукції В такому разі Для гравітаційного поля Згідно з теоремою Гауса

Слайд 26





Потік вектора напруженості
Густина заряду
В такому разі
Аналогічно
Описание слайда:
Потік вектора напруженості Густина заряду В такому разі Аналогічно

Слайд 27





Потік вектора напруженості
Поле рівномірно зарядженої сфери.
Всередині сфери (r < R)
оскільки там зарядів немає.
Поза сферою:
як  для точкового заряду.
Описание слайда:
Потік вектора напруженості Поле рівномірно зарядженої сфери. Всередині сфери (r < R) оскільки там зарядів немає. Поза сферою: як для точкового заряду.

Слайд 28





Рівняння Пуасона
Рівняння дозволяє знайти потенціал, коли відомий розподіл заряду в просторі.
Описание слайда:
Рівняння Пуасона Рівняння дозволяє знайти потенціал, коли відомий розподіл заряду в просторі.

Слайд 29





Дія оператора 
Підсумки:
Дія векторного оператора          на скалярну функцію перетворює її на векторну функцію, тобто перетворює скаляр у вектор.
 Векторна дія         на векторну величину приводить до утворення нового вектора  (         ).
Скалярна дія         на векторну величину приводить до утворення скаляра (           ).
При дії оператора Лапласа  на скалярну величину утворюється новий скаляр (φ).
Описание слайда:
Дія оператора  Підсумки: Дія векторного оператора на скалярну функцію перетворює її на векторну функцію, тобто перетворює скаляр у вектор. Векторна дія на векторну величину приводить до утворення нового вектора ( ). Скалярна дія на векторну величину приводить до утворення скаляра ( ). При дії оператора Лапласа  на скалярну величину утворюється новий скаляр (φ).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию