циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Теорема о циркуляции вектора напряженности

Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля

Взаимодействие неподвижных зарядов реализуется посредством электростатического поля. Описывают электростатическое поле при помощи вектора напряженности ($\overline$), который определен как сила ($\overline$), действующая на единичный положительный заряд, размещенный в рассматриваемой точке поля:

Электростатические силы являются консервативными, это значит, что их работа по замкнутой траектории ($L$) равна нулю:

В дифференциальной форме теорему о циркуляции записывают как:

\[rot\ \overline=0\ \left(4\right).\]

Такой вид записи как (4) удобно использовать для проверки потенциальности векторного поля. Потенциальное поле является безвихревым.

Из теоремы о циркуляции следует, что линии электростатического поля не бывают замкнутыми, они начинаются на положительных, а заканчиваются на отрицательных зарядах.

Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля

Физическая величина ($\overline$), являющаяся характеристикой магнитного поля, равная:

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля равна алгебраической сумме токов проводимости, которые охвачены замкнутым контуром, по которому рассматривается циркуляция:

Если направление обхода контура связывается с направлением тока правилом правого винта, то ток в сумме (5) стоит со знаком плюс.

Теорему о циркуляции вектора напряженности магнитного поля доказывают, опираясь на закон Био-Савара-Лапласа и принцип суперпозиции.

Примеры задач с решением

Решение. Из теоремы о циркуляции, которая записана в дифференциальном виде:

\[rot\ \overline=0\ \left(1.1\right).\]

следует, что если вихрь поля равен нулю, то поле потенциально. Используя определение ротора:

Подставляя (1.4) в (1.3), получаем, что

\[rot\ \overline=rot\ \left[A\left(2xy\ \overline+\left(x^2-y^2\right)\overline\right)\right]=0.\]

Ответ. Поле является потенциальным.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Решение. Основой для решения задачи служит теорема о циркуляции вектора напряжённости магнитного поля:

Источник

Циркуляция вектора напряженности.

Потенциальная энергия заряда.

В потенциальном поле тела обладают потенциальной энергией и работа консервативных сил совершается за счет убыли потенциальной энергии.

Поэтому работу A12 можно представить, как разность потенциальных энергий заряда q0 в начальной и конечной точках поля заряда q :

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Для одноименных зарядов потенциальная энергия их взаимодействия (отталкивания) положительна, для разноименных зарядов потенциальная энергия из взаимодействия (притяжения) отрицательна.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Потенциал электростатического поля.

Отношение циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полене зависит от пробного заряда q0 и является, энергетической характеристикой поля, называемой потенциалом:

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Потенциал ϕ в какой-либо точке электростатического поля есть скалярная физическая величина, определяемая потенциальной энергией единичного положительного заряда, помещенного в эту точку.

1.7 Связь между напряженностью и потенциалом.

Связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полеРис.1.13. Эквипотенциа­льные поверхности (сплошные) и силовые линии (пунктирные) поля точечного поло­жительного заряда.

Последнее соотношение представляет связь ос­новных характеристик электро­статического поля Е и j. Здесь циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле— быстрота изменения потенциала в направле­нии силовой линии. Знак ми­нус указывает на то, что вектор циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поленаправлен в сторону убывания потенциала. Поскольку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле, можно записать проекции вектора циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полена координатные оси: циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Отсюда следует, что циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Выраже­ние, стоящее в скобках, называется градиентом скаляра j и обозначается как gradj.

Напряженность электростатического поля равна гра­диенту потенциала, взя­тому с обратным знаком циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле.

1.8 Электроемкость, плоский конденсатор.

Электроемкость.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Электроемкость уединенного проводника численно равна заряду, который нужно сообщить этому проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу.

Она зависит от формы и размеров проводника и от диэлектрических свойств окружающей среды. Емкости геометрически подобных проводников пропорциональны их линейным размерам.

Пример: Рассмотрим уединенный шар радиуса R, находящийся в однородной среде с диэлектрической проницаемостью e. Ранее было получено, что потенциал шара ра­вен циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Тогда емкость шара циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле, т.е. зависит только от его ра­диуса.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Единица электроемкости —фарад(Ф):1Ф—емкость такогоуединенного проводника, потенциал которого изменяется на 1В при сообщении ему заряда 1Кл. Емкостью 1Ф обладает шар с радиусом R = 9 ⋅10 6 км. Емкость Земли 0,7мФ.

Источник

§ 83. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля

Если в электростатическом поле точечного заряда Qиз точки1в точку2вдоль произвольной траектории (рис. 132) перемещается другой точечный зарядQ0,то сила, приложенная к заряду, совершает работу. Работа силы Fна элементарном перемеще­нии dlравна

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Работа при перемещении заряда Q0из точки1в точку2

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле(83.1)

не зависит от траектории перемещения, а определяется только положениями начальной 1и конечной2точек. Следовательно, электростатическое поле точечного заряда являетсяпотенциальным, а электростатические силы —консервативными(см. § 12).

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Из формулы (83.1) следует, что работа, совершаемая при перемещении электричес­кого заряда во внешнем электростатическом поле по любому замкнутому пути L, равна нулю, т.е.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле(83.2)

Если в качестве заряда, переносимого в электростатическом поле, взять единичный точечный положительный заряд, то элементарная работа сил поля на пути dlравнаЕdl=El dl,гдеEl =Ecos проекция вектораЕна направление элементарного переме­щения. Тогда формулу (83.2) можно записать в виде

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле(83.3)

Интеграл циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поленазывается циркуляцией вектора напряженности.Следователь­но, циркуляция вектора напряженности электростатического поля вдоль любого за­мкнутого контура равна нулю. Силовое поле, обладающее свойством (83.3), называет­ся потенциальным. Из обращения в нуль циркуляции вектораЕследует, что линии напряженности электростатического поля не могут быть замкнутыми, они начинаются и кончаются на зарядах (соответственно на положительных или отрицательных) или же уходят в бесконечность.

Формула (83.3) справедлива только для электростатического поля. В дальнейшем будет показано, что для поля движущихся зарядов условие (83.3) не выполняется (для него циркуляция вектора напряженности отлична от нуля).

§ 84. Потенциал электростатического поля

Тело, находящееся в потенциальном поле сил (а электростатическое поле является потенциальным), обладает потенциальной энергией, за счет которой силами поля совершается работа (см. § 12). Как известно (см. (12.2)), работа консервативных сил совершается за счет убыли потенциальной энергии. Поэтому работу (83.1) сил электро­статического поля можно представить как разность потенциальных энергий, которыми обладает точечный заряд Q0в начальной и конечной точках поля зарядаQ:

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле(84.1)

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

откуда следует, что потенциальная энергия заряда qq в поле зарядаQравна

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Она, как и в механике, определяется неоднозначно, а с точностью до произвольной постоянной С. Если считать, что при удалении заряда в бесконечность (r) потенци­альная энергия обращается в нуль (U=0),тоС=0 и потенциальная энергия зарядаQ0, находящегося в поле зарядаQна расстоянии г от него, равна

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле(84.2)

Для одноименных зарядов Q0Q>0 и потенциальная энергия их взаимодействия (оттал­кивания) положительна, для разноименных зарядовQ0Q 5 / 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Следующая > >>

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Курс лекций по физике Трофимова Для студентов инженерно-технических специальностей

Циркуляция вектора напряженности электростатического поля

Если в электростатическом поле точечного заряда Q из точки 1 в точку 2 вдоль произвольной траектории (рис. 132) перемещается другой точечный заряд Q0, то сила, приложенная к заряду, совершает работу. Работа силы F на элементарном перемещении dl равна

Так как d/cosa=dr, то

Работа при перемещении заряда Q0 из точки 1 в точку 2 Линейные параметрические цепи Курс лекций по физике

не зависит от траектории перемещения, а определяется только положениями начальной 1 и конечной 2 точек. Следовательно, электростатическое поле точечного заряда является потенциальным, а электростатические силы — консервативными (см. § 12).

Из формулы (83.1) следует, что работа, совершаемая при перемещении электрического заряда во внешнем электростатическом поле по любому замкнутому пути L, равна нулю, т.е.

Если в качестве заряда, переносимого в электростатическом поле, взять единичный точечный положительный заряд, то элементарная работа сил поля на пути dl равна Е dl = El dl, где El = Ecosa — проекция вектора Е на направление элементарного перемещения. Тогда формулу (83.2) можно записать в виде

Интеграл называется циркуляцией вектора напряженности. Следовательно, циркуляция вектора напряженности электростатического поля вдоль любого замкнутого контура равна нулю. Силовое поле, обладающее свойством (83.3), называется потенциальным. Из обращения в нуль циркуляции вектора Е следует, что линии напряженности электростатического поля не могут быть замкнутыми, они начинаются и кончаются на зарядах (соответственно на положительных или отрицательных) или же уходят в бесконечность.

Формула (83.3) справедлива только для электростатического поля. В дальнейшем будет показано, что для поля движущихся зарядов условие (83.3) не выполняется (для него циркуляция вектора напряженности отлична от нуля).

Потенциал электростатического поля

Тело, находящееся в потенциальном поле сил (а электростатическое поле является потенциальным), обладает потенциальной энергией, за счет которой силами поля совершается работа (см. § 12). Как известно (см. (12.2)), работа консервативных сил совершается за счет убыли потенциальной энергии. Поэтому работу (83.1) сил электростатического поля можно представить как разность потенциальных энергий, которыми обладает точечный заряд Q0 в начальной и конечной точках поля заряда Q:

откуда следует, что потенциальная энергия заряда qq в поле заряда Q равна

Она, как и в механике, определяется неоднозначно, а с точностью до произвольной постоянной С. Если считать, что при удалении заряда в бесконечность (r® ¥ ) потенциальная энергия обращается в нуль (U=0), то С=0 и потенциальная энергия заряда Q0, находящегося в поле заряда Q на расстоянии г от него, равна

Для одноименных зарядов Q0Q>0 и потенциальная энергия их взаимодействия (отталкивания) положительна, для разноименных зарядов Q0Q (84.3)

Из формул (84.2) и (84.3) вытекает, что отношение U/Q0 не зависит от Q0 и является поэтому энергетической характеристикой электростатического поля, называемой потенциалом:

Потенциал j в какой-либо точке электростатического поля есть физическая величина, определяемая потенциальной энергией единичного положительного заряда, помещенного в эту точку.

Из формул (84.4) и (84.2) следует, что потенциал поля, создаваемого точечным зарядом Q, равен

Работа, совершаемая селами электростатического поля при перемещении заряда Q0 из точки 1 в точку 2 (см. (84.1), (84.4), (84.5)), может быть представлена как

т. е. равна произведению перемещаемого заряда на разность потенциалов в начальной и конечной точках. Разность потенциалов двух точек 1 и 2 в электростатическом поле определяется работой, совершаемой силами поля, при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2.

Работа сил поля при перемещении заряда Q0 из точки 1 в точку 2 может быть записана также в виде

Приравняв (84.6) и (84.7), придем к выражению для разности потенциалов:

где интегрирование можно производить вдоль любой линии, соединяющей начальную и конечную точки, так как работа сил электростатического поля не зависит от траектории перемещения.

Таким образом, потенциал — физическая величина, определяемая работой по перемещению единичного положительного заряда при удалении его из данной точки поля в бесконечность. Эта работа численно равна работе, совершаемой внешними силами (против сил электростатического поля) по перемещению единичного положительного заряда из бесконечности в данную точку поля.

Из выражения (84.4) следует, что единица потенциала — вольт (В): 1 В есть потенциал такой точки поля, в которой заряд в 1 Кл обладает потенциальной энергией 1 Дж (1 В = 1 Дж/Кл). Учитывая размерность вольта, можно показать, что введенная в § 79 единица напряженности электростатического поля действительно равна 1 В/м: 1 Н/Кл=1 Н×м/(Кл × м)=1 Дж/(Кл × м)=1 В/м.

Из формул (84.3) и (84.4) вытекает, что если поле создается несколькими зарядами, то потенциал поля системы зарядов равен алгебраической сумме потенциалов полей всех этих зарядов:

Источник

Циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

§7 Работа силы электростатического поля при перемещении заряда.

Потенциальный характер сил поля.

Циркуляция вектора напряженности

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Ввиду того, что рассматривали перемещение заряда из точки 1 в точку 2 по произвольной траектории, можно сделать вывод, что работа по перемещению точечного заряда в электростатическом поле не зависит от формы пути, а определяется лишь начальным и конечным положением заряда. Это свидетельствует о том, что электростатическое поле является потенциальным, а сила Кулона – консервативной силой. Работа по перемещению заряда в таком поле по замкнутому пути всегда рвана нулю.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Учтем, что работа по замкнутому пути равно нулю

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полеЦИРКУЛЯЦИЯ вектора напряженности.

Циркуляция вектора напряженности электростатического поля, взятая по произвольному замкнутому контуру всегда равна нулю.

§7 Потенциал.

Связь между напряженностью и потенциалом.

Градиент потенциала.

Эквипотенциальные поверхности

Поскольку электростатическое поле является потенциальным работа по перемещению заряда в таком поле может быть представлена, как разность потенциальных энергий заряда в начальной и конечной точках пути. (Работа равна уменьшению потенциальной энергии, или изменению потенциальной энергии, взятому со знаком минус.)

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Постоянную определяют из условия, что при удалении заряда q 0 на бесконечность его потенциальная энергия должна быть равна нулю.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полециркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

ПОТЕНЦИАЛ – энергетическая характеристика электрического поля. ПОТЕНЦИАЛ численно равен потенциальной энергии, которой обладает в данной точке поля единичный положительный заряд.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Работу по перемещению заряда можно представить в виде

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле.

Потенциал измеряется в Вольтах

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле
ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ называются поверхности равного потенциала (φ = const ). Работа по перемещению заряда вдоль эквипотенциальной поверхности равна нулю.

Связь между напряженностью циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полеи потенциалом φ можно найти, исходя из того, что работу по перемещению заряда q на элементарном отрезке d ? можно представить как

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полеС другой стороны циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле— градиент потенциала.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Напряженность поля равна градиенту потенциала, взятому со знаком минус.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле
Градиент потенциала показывает, как меняется потенциал на единицу длины. Градиент перпендикулярен функции и направлен в сторону возрастания функции. Следовательно, вектор напряженности перпендикулярен эквипотенциальной поверхности и направлен в сторону убывания потенциала.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

гле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Потенциал поля, создаваемого системой зарядов, определяется как алгебраическая сумма потенциалов, создаваемых в этой же точке каждым зарядом в отдельности.

§9 Вычисление разности потенциалов плоскости, двух плоскостей, сферы, шара, цилиндра

Используя связь между φ и циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полеопределим разность потенциалов между двумя произвольными точками

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Разность потенциалов поля равномерно заряженной бесконечной плоскости с поверхностной плотностью заряда σ.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полециркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

2. Разность потенциалов поля двух бесконечных параллельных разноименно заряженных плоскостей с поверхностной плотностью заряда σ.

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Внутри сферической поверхности потенциал всюду одинаков и равен

циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

4. Разность потенциалов поля объемно заряженного шара радиуса R с общим зарядом Q.

Внутри шара циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

5. циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом полеРазность потенциалов поля равномерно заряженного цилиндра (или бесконечно длинной нити).

r > R : циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Смотреть картинку циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Картинка про циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле. Фото циркуляция вектора напряженности в электростатическом поле

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *