Файл: Закон Кулона. Напряженность 3 Теорема Гаусса и ее приложения.pptx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 15
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
I.ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ
2. Закон Кулона. Напряженность
3,4. Теорема Гаусса и ее приложения
. 2.Закон Кулона. Напряженность. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции.
Рис.I.1.Силовые линии поля положительного”+” и отрицательного “-” заряда.
№3,4. Теорема Гаусса и ее приложения
Рис.I.2. Поток вектора напряженности через площадку и через замкнутую поверхность.
I.ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ
1. Введение
2. Закон Кулона. Напряженность
3,4. Теорема Гаусса и ее приложения
1.Введение. Свойства электрических зарядов (дискретность, сохранение, элементарный заряд, заряды кварков).
- Как это давно известно, существуют два вида электрических зарядов, которые условно называют положительными “+” и отрицательными “-“. Следует отметить, что нет никаких аргументов, кроме как опытных фактов (“одноименные” заряды отталкиваются, “разноименные”-притягиваются), что должно существовать именно два вида зарядов. В принципе их может быть и больше. Например, у составных частей элементарных частиц, кварков, может быть три вида т.н. “цветовых” зарядов, также условно называемых “синими”, ”зелеными”, “красными”. Почему же электрических зарядов два вида, а “цветовых”-три, нам неизвестно.
. 2.Закон Кулона. Напряженность. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции.
- Cначала поясним, как в принципе измерить величину заряда. Это возможно, если заряд можно делить, к примеру, на два, четыре, и т.д. Очевидно, если заряд на проводнике равен q , то после приведения его в контакт с таким же он разделится ровно пополам (с точностью до элементарного заряда), и заряд на каждом станет равным q/2. Далее, один из них по определению, надо принять равным 1Кл с очевидной величиной остальных зарядов.