Site Loader

3 Электростатическое поле и его свойства

Электростатическое поле — поле, созданное неподвижными в пространстве и неизменными во времени электрическими зарядами (при отсутствии электрических токов).

Напряжённость электри́ческого по́ля — векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и численно равная отношению силы действующей на неподвижный[1] пробный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда q.

Электростатический потенциа́л — скалярная энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию поля, которой обладает единичный заряд, помещённый в данную точку поля. Единицей измерения потенциала является, таким образом, единица измерения работы, деленная на единицу измерения заряда.

Если в пространстве имеется система заряженных тел, то в каждой точке этого пространства существует силовое электрическое поле. Оно определяется через силу, действующую на пробный заряд, помещённый в это поле.

Пробный заряд должен быть малым, чтобы не повлиять на характеристику электростатического поля.

Свойства:

• Всегда незамкнуты: начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах

• Не пересекаются

• Густота линий тем больше, чем больше напряженность, то есть напряженность поля прямо пропорциональна количеству силовых линий, проходящих через единицу площади поверхности

Напряжённость электри́ческого по́ля — векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и численно равная отношению силы действующей на неподвижный[1] пробный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда q.

Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем зарядов называется электростатическим. Во многих случаях для краткости это поле обозначают общим термином – электрическое поле

Если с помощью пробного заряда исследуется электрическое поле, создаваемое несколькими заряженными телами, то результирующая сила оказывается равной геометрической сумме сил, действующих на пробный заряд со стороны каждого заряженного тела в отдельности. Следовательно, напряженность электрического поля, создаваемого системой зарядов в данной точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических полей, создаваемых в той же точке зарядами в отдельности

Напряжённость электри́ческого по́ля — векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и численно равная отношению силы действующей на неподвижный[1] пробный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда.

5 работа сил электростатического поля по перемещению заряда

Элементарная работа, совершаемая силой F при перемещении точечного электрического заряда из одной точки электростатического поля в другую на отрезке пути по определению равна

Где а — угол между вектором силы F и направлением движения .

6 потенциал. Разность потенциалов.

Потенциал электростатического поля — скалярная величина, равная отношению потен­циальной энергии заряда в поле к этому заряду

Потенциал численно равен работе поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки электрического поля в бесконечность.

Напряжение — разность значений потенциала в начальной и конечной точках траектории.

Напряжение численно равно работе электростатического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль силовых линий этого поля.

«В чем разница между электрическим и электростатическим полем?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

ФизикаНаукаЭлектричество

Buyer Buyer

  ·

800

ОтветитьУточнить

Владимир Яшагин

Технологии

186

Инженер путей сообщения электромеханик. Электро и теплоэнергетика ,электрические машины. э…  · 17 июн

Электростатическое поле, электрическое поле  неподвижных электрических зарядов, осуществляющее взаимодействие между ними.
Силовые линии напряженности Э, П. не замкнуты: они начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных(или уходят на бесконечность). Э,П, потенциально, т. е, работа его по перемещению эл. заряда между двумя точками не зависит от формы траектории; на замкнутом пути она равна нулю.

Внутри проводников Э,П, равно нулю. Все точки поверхности проводника имеют один и тот же потенциал. Если в проводнике есть полость, то Э,П, в ней также равно нулю; на этом основана эл. статическая защита приборов.
Электрическое поле, частная форма проявления электромагнитного поля, определяющая действие на электрический заряд (со стороны поля) силы, не зависящей от скорости движения заряда. Э,П, может быть потенциальным  и вихревым. Силовые линии  вихревого Э,П, порождаемого перем. магн. полем ЗАМКНУТЫ,
Согласно Максвеллу изменяющееся во времени магнитное поле приводит к появлению в пространстве

Э,П, независимо от наличия проводящего контура. Последний лишь позволяет обнаружить по возникновению в нём индукционного тока существование этого  электрического поля.

Комментировать ответ…Комментировать…

Rouslan Glotov

60

IT инженер, радиоинженер  · 14 июн

Слово электростатическое состоит из двух слов электро и статическое. Статическое от слова статика — неподвижное. Слово электрическое не определяет ни статическое ни динамическое. Поэтому электрическое поле может быть статическим — неподаижным, а также динамическим, т.е. изменяемым во времени.  

1 эксперт согласен

Андрей О. Федотов

подтверждает

24 июня

Что бы действовать чисто по логике, предлагаю ВВ написать уравнения Максвелла, вычеркнуть всё, что содержит… Читать дальше

Комментировать ответ…Комментировать…

Лучший

E Karell

3,8 K

Довольно широкий круг интересов и компетенции, разнообразный опыт  · 13 июн

Электростатическое поле является также электрическим, но не всякое электрическое поле можно назвать электростатическим. Т.е. электрическое поле — это более общее понятие, а электростатическое — это частный случай электрического поля, когда можно считать, что заряды не движутся. На самом деле, такого почти не бывает, это идеализация, но она помогает понять как все… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Фархад Ильясов

4

24 окт

Объяснение в рамках унитарной теории электричества Бенджамина Франклина. Электрическое поле — это поле мельчайших порций (квантов) электрической энергии. Электро-кванты обладают свойством отталкиваться друг от друга. Электростатическое поле составлено двумя полями — 1) полем электро-квантов, находящихся на телах, 2) энергетическим полем тел — за счет этого поля тела… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

электромагнетизм — Есть ли у нас электростатическое поле в замкнутой цепи с током?

спросил

1 год, 8 месяцев назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 111 раз

$\begingroup$

Мне было интересно, почему падение напряжения на резисторах, включенных параллельно, было одинаковым, и я получил объяснение, что $\nabla\times E=0$ для поля в цепи. Это означает, что поле консервативно, поэтому линейный интеграл по нему равен нулю.

Я искал доказательства этого и нашел сборник, доказывающий это для электростатического поля. Он доказал это, рассматривая поле как точечные заряды и используя закон Колумба для каждого точечного заряда.

Мне интересно, если у нас есть цепь с батареей и несколькими резисторами, будет ли электростатическое поле над цепью? Причина, по которой я задаюсь вопросом:

  1. Мы ввели батарею с химической энергией, это что-то меняет?
  2. Электроны движутся, поэтому мне интересно, есть ли у нас электро статическое поле. Статика означает что-то, что не движется?
  • электромагнетизм
  • электростатика
  • электрические цепи
  • электрические поля
  • батареи

$\endgroup$

$\begingroup$

Электростатическое поле означает, что поля являются статическими. Но это совместимо со статическим потоком тока.

Согласно закону Ампера-Максвелла, это подразумевает наличие статического магнитного поля.

А статическое магнитное поле, согласно закону Максвелла-Фарадея, подразумевает, что $\nabla \times \mathbf E = 0$

$\endgroup$

$\begingroup$

Да, через некоторое время батарея, резисторы и провода перейдут в стационарное состояние в цепи, где электрическое поле постоянно и электростатично везде. В батарее существуют другие силы, помимо макроскопических электромагнитных сил (микроскопические силы, возникающие в результате химических реакций), которые выталкивают мобильные заряды против электростатического поля внутри батареи.

$\endgroup$

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

электростатика — Как определить, является ли векторная функция возможным электрическим полем?

спросил

Изменено 5 лет, 7 месяцев назад

Просмотрено 15 тысяч раз

$\begingroup$

Итак, в Интернете есть множество примеров (включая, например, этот) о том, как определить, существует ли возможное электрическое поле для векторов, где $z=0$ 92) \ шляпа j + 2yz \ шляпа k \end{выравнивание} Где $\hat i$, $\hat j$ и $\hat k$ — единичные векторы, показывающие направление.

Тройной интеграл или вообще игнорировать z? Я не могу найти никаких ресурсов о том, что делать, когда $z$ не равно $0$

  • электростатика
  • электрические поля
  • векторные поля

$\endgroup$

$\begingroup$

Векторное поле является возможным электрическим полем в электростатическом режиме тогда и только тогда, когда его ротор равен нулю: т. е. тогда и только тогда, когда $$ \nabla \times\mathbf E = \begin{pmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} — \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} — \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} — \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{pматрица} =\mathbf 0. $$ Если вы вычислите все (разности) частных производных, и они дадут ноль, то это действительное электрическое поле. 9{\ mathbf r} \ mathbf E \ cdot \ mathrm d \ mathbf l, $$ где вы интегрируете вдоль отрезков, параллельных осям координат, независимо от того, какую перестановку таких отрезков вы берете, над всеми такими возможными перестановками (всего шесть). Это намного больше работы, хотя — серьезно, если ваш список задач явно не требует этого или что-то в этом роде, используйте дифференциальный критерий.

$\endgroup$

5

91$, вращение которого равно нулю, также является консервативным полем.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *