Основы электродинамики презентация

Содержание

Слайд 2

пишем: Основы электродинамики

пишем: Основы электродинамики

Слайд 3

Это читаем: Какие бывают поля

Это читаем: Какие бывают поля

Слайд 4

Пишем: Электростатика – раздел физики, в котором изучается взаимодействие неподвижных

Пишем:
Электростатика – раздел физики, в котором изучается взаимодействие неподвижных электрических зарядов (электростатическое

взаимодействие).
Электрический заряд – физическая величина, характеризующая способность тел и частиц к электрическим взаимодействиям.
Слайд 5

Пишем: все тела построены из мельчайших частиц, которые неделимы на

Пишем:

все тела построены из мельчайших частиц, которые неделимы на более простые

и называются ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ

Положительная частица
ПРОТОН (p)

Частица без заряда
НЕЙТРОН (n)

Отрицательная частица – ЭЛЕКТРОН (e)

Слайд 6

Пишем: Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая интенсивность электромагнитных

Пишем: Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая интенсивность электромагнитных взаимодействий

q

- ЗАРЯД [Кл] - КУЛОН

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАРЯДОВ - ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ

1 Кл содержит 6·1018 зарядов электрона

1 Кл - электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1А за 1 секунду.
1Кл=1A × 1с

Слайд 7

Положительное и отрицательное электричество Бенджамин Франклин в 1750 г. ввел

Положительное и отрицательное электричество

Бенджамин Франклин в 1750 г. ввел понятие положительного

и отрицательного электричества (заряда)
«+» и «–» - это удобно, так как позволило описать все возможные случаи электростатического взаимодействия частиц – притяжение и отталкивание – при помощи единой формулы.
Слайд 8

Электризация трением

Электризация трением

Слайд 9

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ ОДНОИМЕННЫЕ ЗАРЯДЫ ОТТАЛКИВАЮТСЯ РАЗНОИМЕННЫЕ ЗАРЯДЫ ПРИТЯГИВАЮТСЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ

ОДНОИМЕННЫЕ ЗАРЯДЫ
ОТТАЛКИВАЮТСЯ

РАЗНОИМЕННЫЕ ЗАРЯДЫ
ПРИТЯГИВАЮТСЯ

Слайд 10

Существует два вида электрических зарядов - положительные и отрицательные. Разноимённые

Существует два вида электрических зарядов - положительные и отрицательные.
Разноимённые заряды притягиваются,

одноимённые отталкиваются.
Заряд можно обнаружить с
помощью электроскопа и
электрометра (обнаруживает и
измеряет).
Слайд 11

Пишем: ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц остается неизменной

Пишем: ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА

В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех

частиц остается неизменной
Слайд 12

Прочитай: Опыты Милликена по определению заряда электрона В 1909-16 гг.

Прочитай: Опыты Милликена по определению заряда электрона

В 1909-16 гг. американский физик

лауреат Нобелевской премии Роберт Эндрус Милликен (1868-1953) показал, что электрические заряды тел состоят из дискретных зарядов.
При распылении капельки масла заряжались, и, попадая в конденсатор, двигались под действием силы тяжести и приложенного электрического поля.
Освещением рентгеновскими лучами слегка ионизировал воздух между пластинами конденсатора и изменял заряд капли.
Учёт вязкости воздуха позволил Милликену вычислить величину минимального электрического заряда.

металл

Вспрыскивание в ящик масла через отверстие в верхней пластине

Слайд 13

Шарль Огюстен Кулон (14.06.1736 – 23.08.1806) французский физик, военный инженер

Шарль Огюстен Кулон
(14.06.1736 – 23.08.1806)
французский физик, военный инженер

Пишем: Точечный заряд –

заряженное тело, размер которого много меньше расстояния его возможного действия на другие тела.
Слайд 14

Крутильные весы 1785

Крутильные весы

1785

Слайд 15

r Пишем: Основной закон электростатики – закон Кулона

r

Пишем: Основной закон электростатики – закон Кулона

Слайд 16

Диэлектрическая проницаемость среды Влияние той или иной среды на величину

Диэлектрическая проницаемость среды

Влияние той или иной среды на величину электрического взаимодействия

между зарядами можно оценить, если сравнить силы взаимодействия между зарядами в отсутствие среды (F0) и при её наличии (F).
Это отношение сил называется диэлектрической проницаемостью среды и обозначена ε:
ε = F0 /F
Слайд 17

Диэлектрическая проницаемость ε – безразмерная величина (это есть в справочниках)

Диэлектрическая проницаемость ε – безразмерная величина (это есть в справочниках)

Слайд 18

Пишем: Электрическая постоянная При введении независимой единицы заряда закон Кулона

Пишем: Электрическая постоянная

При введении независимой единицы заряда закон Кулона должен содержать

коэффициент пропорциональности, имеющий определённую величину и размерность:
Электрическая постоянная ε0 – физическая постоянная, входящая в уравнения законов электрического поля (в том числе, в закон Кулона) при записи этих уравнений в рационализированной форме, в соответствии с которой образованы электрические и магнитные единицы СИ.
ε0 = 8,85·10-12 Кл2/Н·м2 или Ф/м,
k = 1/4πεε0 = 9·109 Н·м2/Кл2
Слайд 19

Закон Кулона в среде в системе СИ: где произведение ε0·ε

Закон Кулона в среде в системе СИ:
где произведение ε0·ε ≡

εа – абсолютная диэлектрическая проницаемость данной среды.
Слайд 20

Можно просто прочитать: Аналогии между механическими и электрическими взаимодействиями

Можно просто прочитать: Аналогии между механическими и электрическими взаимодействиями

Слайд 21

Чем отличается закон Кулона от закона всемирного тяготения? Электрическая сила

Чем отличается закон Кулона от закона всемирного тяготения?

Электрическая сила взаимодействия частиц

больше гравитационной на 39 порядков.

Сила кулона зависит от свойств среды
между заряженными телами

(в вакууме)
вес египетских пирамид

Слайд 22

Что надо знать о законе. Между какими явлениями (процессами) или

Что надо знать о законе.
Между какими явлениями (процессами) или величинами закон

выражает связь.
Формулировку закона.
Математическое выражение закона.
Опыты, подтверждающие справедливость закона.
Учет и использование закона на практике.
Границы применимости закона.

Границы применимости:
Для точечных заряженных тел.
Заряженные тела должны быть неподвижными.

Слайд 23

Отвечаем письменно:

Отвечаем письменно:

Слайд 24

4 5 6

4
5
6

Слайд 25

задачи 7. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в

задачи

7. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а

один из зарядов увеличили в 3 раза. Силы взаимодействия между ними
1) не изменились
2) уменьшились в 3 раза
3) увеличились в 3 раза
4) увеличились в 27 раз
Слайд 26

8. Точечный положительный заряд q помещен между разноименно заряженными шариками

8. Точечный положительный заряд q помещен между разноименно заряженными шариками (см. рисунок).
 Куда направлена

равнодействующая кулоновских сил, действующих на заряд q?
 1) вверх  2)вниз  3)вправо  4) влево
Слайд 27

9. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2

9. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и

оба заряда уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами  
1) уменьшилась в 4 раза
2) уменьшилась в 8 раз
3) уменьшилась в 16 раз
4) не изменилась
Слайд 28

10. Как направлена кулоновская сила F, действующая на положительный точечный

10. Как направлена кулоновская сила F, действующая на положительный точечный заряд  помещенный в

центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды

1) вверх  2)вниз  3)вправо  4) влево

Имя файла: Основы-электродинамики.pptx
Количество просмотров: 102
Количество скачиваний: 1