Câmpul electric al fizicii

Hung pe un manșon fir încărcat și a ținut-o la tija ei de sticlă electrificate. Chiar și în absența contactului direct al manșonului pe filament deviază de la poziția verticală, fiind atrase de stick (Fig. 13).

Charged organism, după cum putem vedea, suntem capabili să interacționeze unii cu alții la distanță. În acest caz, acțiunea este transferată de la una dintre aceste organisme la altul? Poate totul în aer, care se află între cele două? Să ne aflăm de experiență.

Câmpul electric al fizicii

Pune electroscop încărcat (c scoate sticla) printr-un clopot de pompa de aer pompat apoi din aer sub ea. Vom vedea că într-un vid frunzele electroscopului va continua să se resping reciproc (fig. 14). Prin urmare, în transferarea interacțiunea electrică a aerului nu este implicat. Apoi, prin care, totuși, interacțiunea corpurilor încărcate? Răspunsul la această întrebare a fost dat în lucrările limba engleză oamenii de știință Michael Faraday (1791-1867) și George. Maxwell (1831-1879).

În conformitate cu învățăturile lui Faraday și Maxwell spațiului din jurul unui corp încărcat, acesta diferă de spațiul situată în jurul corpurilor nenaelektrizovannyh. În jurul unui corp încărcat există un câmp electric. Folosind acest domeniu și este interacțiunea electric.

Câmpul electric este un tip special de materie, și în care substanța existentă în jurul valorii de orice organisme încărcate.

Nici vedea și nici atinge imposibilă. Existența câmpului electric numai prin acțiunile sale pot fi judecate.

Testele simple permit să se stabilească proprietățile de bază ale câmpului electric.

1. Câmpul electric al corpului încărcat acționează cu o forță pe orice alt organism acuzat prins în acest domeniu.

Acest lucru este demonstrat de toate experimentele pe interacțiunea corpurilor încărcate. De exemplu, o căptușeală încărcată, care a apărut în coli câmp electric electrificate (vezi. Fig. 13), supus acțiunii forței atractive la aceasta.

2. Lângă corpurile încărcate creează terenul este mai puternic, și mult mai slabă.

Pentru a vedea acest lucru, din nou în vedere experiența cu manșonul încărcat (vezi. Fig. 13). Vom începe să se apropie de suportul din manșonul la bagheta încărcată. Vedem ca, căptușeala la unghiul de deviere băț de toroanele verticale vor deveni tot mai mult (Fig. 15). Creșterea acestui unghi indică faptul că mai aproape de manșonul sursei de câmp electric (stick-ul electrificată), cu atât mai mare forță acționează pe ea, acest domeniu. Acest lucru înseamnă că, în apropierea corpului încărcat câmpului produs mai mult decât distanța.

Câmpul electric al fizicii

Trebuie avut în vedere faptul că nu numai încărcat lipi actele sale de câmp electric pe un manșon de încărcat, dar manșonul, la rândul său, domeniul său electric acționează pe bagheta. Această acțiune reciprocă pe unul pe altul și arată interacțiunea electrică a corpurilor încărcate.

Câmpul electric este prezentat în experimente cu dielectrici. Când izolatorul este într-un câmp electric, partea încărcată pozitiv (nucleu atomic) moleculare sub influența câmpului sunt deplasate într-o parte, în timp ce porțiunea încărcată negativ (electroni) - în direcția opusă. Acest fenomen se numește polarizare dielectrică. Este ușor de explicat experimente de polarizare pe atragerea pieselor de lumina corpului electrificate de hârtie. Aceste piese, în general, neutre. Cu toate acestea, în domeniul electric al corpurilor electrizate (de exemplu, tija de sticlă), acestea sunt polarizate. Pe suprafața piesei, care este mai aproape de stick-ul, există o taxă opusă în semn stick-ul de încărcare. Interacționa cu ei și conduce la atragerea de bucăți de hârtie pentru corpul electrificate.

Forța cu care câmpul electric acționează asupra unui corp încărcat (sau particule), se numește o forță electrică:

Fel - forta electrica.

Sub influența acestei forțe particulei, care a apărut în câmpul electric, și dobândește o accelerare care poate fi determinată de a doua lege a lui Newton:

unde m - masa particulei.

Deoarece zilele Faraday pentru imaginea grafică a liniilor de câmp electric de forță este comună de a utiliza.

Liniile de câmp electric - o linie care indică direcția forței care acționează în acest domeniu pentru a scăzut în ea particule încărcate pozitiv. Liniile de câmp generate de corp încărcat pozitiv, prezentat în figura 16, de asemenea. Figura 16b prezintă liniile de câmp generate de corp încărcat negativ.

Câmpul electric al fizicii

Un model similar poate fi observat prin utilizarea unui dispozitiv simplu numit Sultan electric. Spunându-i taxa, vom vedea modul în care toate benzi de hârtie sale sunt divergente în direcții diferite și vor fi amplasate de-a lungul liniilor de câmp electric (fig. 17).

Atunci când o particulă încărcată intră în câmpul electric, viteza sa în acest domeniu poate crească sau să scadă. În cazul în care taxa de particule q> 0, atunci va accelera pe măsură ce trecem de-a lungul liniilor de câmp și frâna de la direcția opusă mișcării. În cazul în care q taxa de particule <0, то все будет наоборот ее скорость будет уменьшаться при движении в направлении силовых линий и увеличиваться при движении в противоположном направлении.

1. Ce este câmpul electric? 2. Care este diferența din domeniul substanței? 3. Lista proprietățile de bază ale câmpului electric. 4. indică liniile de câmp electric? 5. Cum este accelerarea unei particule încărcate se deplasează într-un câmp electric? 6. În cazul în care, câmpul electric crește viteza particulei, și în care se reduce? 7. De ce bucăți de hârtie neutre sunt atrase de corpul electrificate? 8. Explicați de ce, după raportarea o sarcina electrica cu Sultanul sale benzi de hârtie în direcții diferite.

Sarcina experimentală. Deveniți încărcat să pieptene părul, și apoi apăsați-l o mică bucată de vată (puf). Ce se întâmplă dacă acest lucru se întâmplă cu bumbac? Se agită și se umfla în pene, cu un pieptene, atunci când ea va fi în aer, să-i înalțe la aceleași înălțimi, înlocuind în partea de jos, la un pieptene distanță electrificată. De ce pană încetează să scadă? Acest lucru se va ține în aer?