Электродинамика. Заряды презентация

Содержание

Слайд 2

это раздел физики, которая изучает электрические и магнитные поля ,

это раздел физики, которая изучает электрические и магнитные поля ,
которые

создаются электрическими
зарядами и токами.
Электростатика
- это раздел электродинамики, который изучает неподвижные заряды.
Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Заряды Одноименные отталкиваются

Заряды

Одноименные отталкиваются

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

В 1785 году французским ученым Шарлем Кулоном были получены первые

В 1785 году французским
ученым Шарлем Кулоном были получены

первые результаты опытов по измерению силы взаимодействия двух точечных зарядов.
Слайд 11

Для измерения силы Кулон использовал крутильные весы. Крутильные весы: Незаряженная

Для измерения силы Кулон использовал крутильные весы.
Крутильные весы:
Незаряженная сфера
Неподвижная заряженная сфера
Легкий

изолирующий стержень
Упругая нить
Бумажный диск
Шкала
Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Электрическое поле: Однородное- поле, напряженность которого во всех точках пространства

Электрическое поле:

Однородное-
поле, напряженность которого во всех точках пространства одинакова. Таким можно

считать поле в ограниченной области пространства.

Неоднородное-
поле неодинаковой напряженности в пространстве (все остальные случаи).

Слайд 16

Слайд 17

Напряженность электрического поля. Для количественного определения электрического поля вводится силовая

Напряженность электрического поля.

Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика -

напряженность электрического поля.
Напряженностью электрического поля называют векторную физическую величину, равную отношению силы, с которой поле действует на положительный точечный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда:
Единица измерения напряженности:
[E] = 1 Н/Кл = 1 В/м
Слайд 18

Напряженностью называется физическая величина, равная отношению силы, действующей со стороны

Напряженностью называется физическая величина, равная отношению силы, действующей со стороны поля

на пробный заряд к величине этого заряда.
Слайд 19

Напряженность электрического поля Напряженность электрического поля – векторная физическая величина.

Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля – векторная физическая величина.
Направление вектора

совпадает в каждой точке пространства с направлением силы, действующей на положительный единичный заряд.
Слайд 20

Сравните линии напряженности однородного и неоднородного электрических полей Опр. Силовая

Сравните линии напряженности однородного и неоднородного электрических полей

Опр. Силовая линия (или

линия напряженности) — это воображаемая направленная линия в пространстве, касательная к которой в каждой точке совпадают с направлением вектора напряженности в этой точке
Слайд 21

Свойства силовых линий электрического поля. 1.Густота линий пропорциональна модулю напряженности.

Свойства силовых линий электрического поля.

1.Густота линий пропорциональна модулю напряженности.
2. Не замкнуты.
3.Силовые

линии непрерывны.
4.Начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных зарядах.
5.Силовые линии не пересекаются.
6.Силовые линии однородного поля (например, между двумя заряженными пластинами) параллельны.
7. Внутри проводящего шара напряженность поля равна нулю, весь заряд его сосредоточен на поверхности.
Слайд 22

Принципом суперпозиции полей: если в данной точке пространства различные заряженные

Принципом суперпозиции полей: если в данной точке пространства различные заряженные частицы

создают электрические поля, с определенными напряженностями, то результирующая напряженность поля в этой точке будет равна векторной сумме напряженностей этих полей.
Слайд 23

Принцип суперпозиции полей: Опр1.Если в данной точке пространства различные заряженные

Принцип суперпозиции полей:

Опр1.Если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают

электрические поля, напряженности которых Е₁, Е₂ и т.д., то результирующая напряженность поля в этой точке равна:

Е = Е₁ + Е₂+……

q>0

q<0

E₁

E₂

E

Слайд 24

-Напряжение


-Напряжение

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Конденсаторы

Конденсаторы

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Напряжение

Напряжение

Слайд 52

Сопротивление

Сопротивление

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Для сложных цепей, состоящих из многих узлов и соединений, при

Для сложных цепей, состоящих из многих узлов и соединений, при вычислении

токов и напряжений необходимо использовать законы Кирхгофа
Слайд 63

Узлом называется точка пересечения всех проводников

Узлом называется точка пересечения всех проводников

Слайд 64

Слайд 65

Слайд 66

Слайд 67

Слайд 68

Слайд 69

Слайд 70

Слайд 71

Слайд 72

Слайд 73

Слайд 74

Слайд 75

Слайд 76

Слайд 77

Имя файла: Электродинамика.-Заряды.pptx
Количество просмотров: 16
Количество скачиваний: 0