Помогите решить / разобраться (Ф)
Сообщения без ответов | Активные темы | Избранное
SampleI |
| ||
28/03/17 |
| ||
| |||
Pphantom |
| |||||
09/05/12 |
| |||||
| ||||||
| ||||||
09/05/12 |
| |||||
| ||||||
Munin |
| |||
30/01/06 |
| |||
| ||||
ewert |
| |||
11/05/08 |
| |||
| ||||
EUgeneUS |
| ||
11/12/16 |
| ||
| |||
SampleI |
| ||
28/03/17 |
| ||
| |||
DimaM |
| |||
28/12/12 |
| |||
| ||||
EUgeneUS |
| ||
11/12/16 |
| ||
| |||
SampleI |
| ||
28/03/17 |
| ||
| |||
EUgeneUS |
| ||
11/12/16 |
| ||
| |||
SampleI |
| ||
28/03/17 |
| ||
| |||
ewert |
| |||
11/05/08 |
| |||
| ||||
DimaM |
| |||
28/12/12 |
| |||
| ||||
Показать сообщения за: Все сообщения1 день7 дней2 недели1 месяц3 месяца6 месяцев1 год Поле сортировки АвторВремя размещенияЗаголовокпо возрастаниюпо убыванию |
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 14 ] |
Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Найти: |
«Камчатка имеет высокий потенциал с точки зрения развития MICE-туризма»
25 февраля 2021
В рамках сессии «MICE на Дальнем Востоке и Камчатке: возможности и перспективы развития делового туризма в ДФО» спикеры обсудили развитие MICE-индустрии на Дальнем Востоке в целом и на Камчатке в частности.
Участники сессии отметили, что Дальний Восток традиционно интересен операторам MICE-туризма как уникальная локация. Кроме того, каждый из участников отметил важность проведения подобных мероприятий в дальнейшем для обмена опытом между регионами.
«Каждая из сессий насыщена как с точки зрения тем, так и с точки зрения спикеров. Это говорит о том, что форум нужен и интересен. Участники не успевают обсудить все запланированные кейсы, а значит, подобные мероприятия интересны и необходимы регионам и в частности Дальнему Востоку и Камчатке», — сказал Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.
Участник дискуссии подчеркнул, что Камчатка имеет высокий потенциал с точки зрения развития MICE-туризма. При этом в данном направлении необходимо взаимодействие на всех уровнях – начиная от представителей малого бизнеса, представителей местной власти и заканчивая заинтересованными в развитии региона лицами на федеральном уровне.
Вадим Прасов отметил, что развитие MICE-индустрии на Камчатке – дело не самое простое с точки зрения строительства необходимых для этого объектов, логистики, квалифицированных трудовых ресурсов, сейсмики и т.д. Однако эта миссия, по мнению спикера, вполне выполнима.
«На своём примере могу сказать, что все проблемы решаются. Уже через год на Камчатке появится возможность менять представления людей о гостиничном сервисе в лучшую сторону. При этом считаю, что рынок края должен пересмотреть отношение к ценам в целом. Сейчас соотношение цены и качества зачастую на Камчатке не в пользу гостя, что говорит об отсутствии конкуренции. Появление новых объектов повлияет на повышение уровня конкурентности в лучшую сторону и в том числе в том формате, когда каждый сегмент рынка вынужден пересматривать свои позиции в сторону повышения качества предоставляемых услуг. Любой новый проект повышает интерес к региону. Поэтому у Камчатки есть все шансы развиваться в направлении MICE-туризма», – добавил Вадим Прасов.
Напомним, сегодня на Камчатке стартовал второй день делового форума «Дальний Восток – зима открытий». В рамках сессий на площадках выступают эксперты из разных регионов России, которые обмениваются опытом и вносят свои предложения по развитию данного направления в ДФО и в Камчатском крае в частности.
Категории: Власть и общество
Ключевые слова: #туризм #Берингия #Камчатка #Камчатский край #туристический потенциал #форум
Исполнительные органы государственной власти: Министерство туризма Камчатского края
19.
3: Электрический потенциал из-за точечного заряда- Последнее обновление
- Сохранить как PDF
- Идентификатор страницы
- 2659
- OpenStax
- OpenStax
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
- Объяснить точечные заряды и выразить уравнение для электрического потенциала точечного заряда.
- Различать электрический потенциал и электрическое поле.
- Определить электрический потенциал точечного заряда при заданном заряде и расстоянии.
Точечные заряды, такие как электроны, являются одними из основных строительных блоков материи. Кроме того, сферические распределения заряда (как на металлическом шаре) создают внешние электрические поля точно так же, как точечный заряд. Электрический потенциал, обусловленный точечным зарядом, является, таким образом, случаем, который нам необходимо рассмотреть. Используя исчисление, чтобы найти работу, необходимую для перемещения пробного заряда \(q\) с большого расстояния на расстояние \(r\) от точечного заряда \(Q\), и отметив связь между работой и потенциалом \ ((W=-q\Delta V)\), мы можем определить 9{2}}.\]
Напомним, что электрический потенциал \(V\) является скаляром и не имеет направления, тогда как электрическое поле \(\mathbf{E}\) является вектором. Чтобы найти напряжение из-за комбинации точечных зарядов, вы складываете отдельные напряжения в виде чисел. Чтобы найти полное электрическое поле, вы должны сложить отдельные поля в виде векторов , принимая во внимание величину и направление. Это согласуется с тем фактом, что \(V\) тесно связано с энергией, скаляром, тогда как \(\mathbf{E}\) тесно связано с силой, вектором.
Пример \(\PageIndex{1}\): Какое напряжение создает небольшой заряд на металлическом шаре?
Заряды статического электричества обычно находятся в диапазоне от нанокулонов \((\mathrm{nC})\) до микрокулонов \((\mu \mathrm{C})\). Чему равно напряжение на расстоянии 5,00 см от центра металлического шара диаметром 1 см, имеющего статический заряд \(-3,00 \mathrm{nC}\)?
Стратегия
Как мы обсуждали в разделе «Электрический заряд и электрическое поле», заряд на металлическом шаре распространяется равномерно и создает поле, похожее на поле точечного заряда, расположенного в его центре. Таким образом, мы можем найти напряжение, используя уравнение \ref{eq1}. 9{-2}\,\mathrm{m}}\right) \\[5pt] &= -539\, \mathrm{V}. \end{align*}\]
Обсуждение
Отрицательное значение напряжения означает, что положительный заряд будет притягиваться с большего расстояния, поскольку потенциал ниже (более отрицательный), чем на больших расстояниях. И наоборот, отрицательный заряд будет отталкиваться, как и ожидалось.
Пример \(\PageIndex{2}\): Что такое избыточный заряд на генераторе Ван де Граафа
Демонстрационный генератор Ван де Граафа имеет металлическую сферу диаметром 25,0 см, которая производит напряжение 100 кВ вблизи своей поверхности. (Рисунок \(\PageIndex{1}\)) Какой избыточный заряд находится на сфере? (Предположим, что каждое числовое значение здесь показано тремя значащими цифрами.)
Рисунок \(\PageIndex{1}\): Напряжение этого демонстрационного генератора Ван де Граафа измеряется между заряженной сферой и землей. Потенциал Земли принимается равным нулю в качестве эталона. Потенциал заряженной проводящей сферы такой же, как и у равного точечного заряда в ее центре.Стратегия
Потенциал на поверхности будет таким же, как у точечного заряда в центре сферы на расстоянии 12,5 см. (Радиус сферы равен 12,5 см.) Таким образом, мы можем определить избыточный заряд, используя уравнение \ref{eq1}. 9{-6} \,\mathrm{C} \\[5pt] &= 1.39\, \mathrm{\mu C}.\end{align*}\]
Обсуждение
Это относительно небольшая плата , но выдает довольно большое напряжение. У нас есть еще одно указание на то, что трудно хранить изолированные заряды.
Напряжения в обоих этих примерах можно измерить с помощью измерителя, который сравнивает измеренный потенциал с потенциалом земли. Потенциал земли часто принимается равным нулю (вместо того, чтобы принимать потенциал на бесконечности равным нулю). Важна именно разность потенциалов между двумя точками, и очень часто неявно предполагается, что какая-то точка отсчета, например Земля или очень удаленная точка, имеет нулевой потенциал. Это аналогично принятию уровня моря как \(h=0\) при рассмотрении гравитационной потенциальной энергии, \(\mathrm{PE_{g}}=mgh\).
- Электрический потенциал точечного заряда \(V=kQ/r\).
- Электрический потенциал — это скаляр, а электрическое поле — это вектор. Сложение напряжений в виде чисел дает напряжение, обусловленное комбинацией точечных зарядов, тогда как сложение отдельных полей в виде векторов дает общее электрическое поле.
Эта страница под названием 19.3: Электрический потенциал из-за точечного заряда распространяется под лицензией CC BY 4.0 и была создана, изменена и/или курирована OpenStax с использованием исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.
- Наверх
- Была ли эта статья полезной?
- Тип изделия
- Раздел или Страница
- Автор
- ОпенСтакс
- Лицензия
- СС BY
- Версия лицензии
- 4,0
- Программа OER или Publisher
- ОпенСтакс
- Показать оглавление
- нет
- Теги
- электрический потенциал
- Точечный заряд
- источник@https://openstax. org/details/books/college-physics
Электрический потенциал от точечного заряда | Физика |
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
- Объяснить точечные заряды и выразить уравнение для электрического потенциала точечного заряда.
- Различать электрический потенциал и электрическое поле.
- Определить электрический потенциал точечного заряда при заданном заряде и расстоянии.
Точечные заряды, такие как электроны, являются одними из основных строительных блоков материи. Кроме того, сферические распределения заряда (как на металлическом шаре) создают внешние электрические поля точно так же, как точечный заряд. Электрический потенциал, обусловленный точечным зарядом, является, таким образом, случаем, который нам необходимо рассмотреть. Использование исчисления для нахождения работы, необходимой для перемещения пробного заряда q с большого расстояния на расстояние r от точечного заряда Q , и учитывая связь между работой и потенциалом ( Вт = − q Δ В ), можно показать, что электрический потенциал В точечного заряда равен
В=kQrV=\ frac{kQ}{r}\\V=rkQ
(Точечный заряд), где k — константа, равная 9,0 × 10 9 Н·м 2 /C 2 .
Электрический потенциал
В точечного зарядаЭлектрический потенциал В 92}\\E=qF=r2kQ
. Напомним, что электрический потенциал В является скаляром и не имеет направления, тогда как электрическое поле Е является вектором. Чтобы найти напряжение из-за комбинации точечных зарядов, вы складываете отдельные напряжения в виде чисел. Чтобы найти полное электрическое поле, вы должны сложить отдельные поля как векторов , принимая во внимание величину и направление. Это согласуется с тем фактом, что V тесно связано с энергией, скаляром, тогда как Е тесно связано с силой, вектором.
Пример 1. Какое напряжение создает небольшой заряд на металлическом шаре?
Заряды статического электричества обычно находятся в диапазоне от нанокулонов (нКл) до микрокулонов (мкКл). Каково напряжение на расстоянии 5,00 см от центра металлической сферы диаметром 1 см, имеющей статический заряд -3,00 нКл?
Стратегия
Как мы обсуждали в разделе «Электрический заряд и электрическое поле», заряд на металлическом шаре распространяется равномерно и создает поле, похожее на поле точечного заряда, расположенного в его центре. Таким образом, мы можем найти напряжение, используя уравнение 9{-2}\text{ m}}\right)\\\text{ }&=&-539\text{ V}\end{массив}\\V ===krQ(8,99×109 N⋅ м2/C2)(5,00×10−2 м−3,00×10−9 C)−539 В
Обсуждение
Отрицательное значение напряжения означает, что положительный заряд будет притягиваться с большего расстояния, поскольку потенциал ниже (более отрицательный), чем на больших расстояниях. И наоборот, отрицательный заряд будет отталкиваться, как и ожидалось.
Пример 2. Что такое избыточный заряд генератора Ван де Граафа
Рис. 1. Напряжение этого демонстрационного генератора Ван де Граафа измеряется между заряженной сферой и землей. Потенциал Земли принимается равным нулю в качестве эталона. Потенциал заряженной проводящей сферы такой же, как и у равного точечного заряда в ее центре.
Демонстрационный генератор Ван де Граафа представляет собой металлическую сферу диаметром 25,0 см, которая создает вблизи своей поверхности напряжение 100 кВ. (См. рис. 1.) Какой избыточный заряд находится на сфере? (Предположим, что здесь каждое числовое значение представлено тремя значащими цифрами.)
Стратегия
Потенциал на поверхности будет таким же, как у точечного заряда в центре сферы на расстоянии 12,5 см. (Радиус сферы равен 12,5 см.) Таким образом, мы можем определить избыточный заряд, используя уравнение 9{-6}\text{ C}=1,39\mu\text{C}\end{массив}\\Q ===krV8,99×109 Н⋅м2/C2(0,125 м)(100×103 В )1,39×10−6 C=1,39 мкКл
Обсуждение
Это относительно небольшой заряд, но он выдает довольно большое напряжение. У нас есть еще одно указание на то, что трудно хранить изолированные заряды.
Напряжения в обоих этих примерах можно измерить с помощью измерителя, который сравнивает измеренный потенциал с потенциалом земли. Потенциал земли часто принимается равным нулю (вместо того, чтобы принимать потенциал на бесконечности равным нулю). Важна именно разность потенциалов между двумя точками, и очень часто неявно предполагается, что какая-то точка отсчета, например Земля или очень удаленная точка, имеет нулевой потенциал. Как отмечено в книге «Электрическая потенциальная энергия: разность потенциалов», это аналогично принятию уровня моря равным 9.0044 ч = 0 при рассмотрении гравитационной потенциальной энергии, PE г = мгч .
Концептуальные вопросы
- В какой области пространства потенциал, обусловленный однородно заряженной сферой, такой же, как у точечного заряда? В какой области он отличается от точечного заряда?
- Может ли потенциал неоднородно заряженного шара быть таким же, как у точечного заряда? Объяснять.
Задачи и упражнения
- Пластиковый шар диаметром 0,500 см, используемый для демонстрации статического электричества, имеет на своей поверхности равномерно распределенный заряд 40,0 пКл. Каков потенциал вблизи его поверхности?
- Каков потенциал 0,530 × 10 −10 м от протона (среднее расстояние между протоном и электроном в атоме водорода)?
- (a) Шар имеет поверхность, равномерно заряженную 1,00 Кл. На каком расстоянии от его центра находится потенциал 5,00 МВ? б) Что ваш ответ говорит о практическом аспекте выделения такого большого заряда?
- На каком расстоянии от точечного заряда 1,00 мкКл потенциал будет равен 100 В? На каком расстоянии будет 2,00 × 10 2 В?
- Каковы знак и величина точечного заряда, создающего потенциал -2,00 В на расстоянии 1,00 мм?
- Если потенциал точечного заряда составляет 5,00 × 10 2 В на расстоянии 15,0 м, каковы знак и величина заряда?
- При делении ядра ядро делится примерно пополам. (а) Каков потенциал 2,00 × 10 −14 м от фрагмента, в котором содержится 46 протонов? б) Какова потенциальная энергия в МэВ одноименно заряженного фрагмента на этом расстоянии?
- Исследовательский генератор Ван де Граафа содержит металлическую сферу диаметром 2,00 м с зарядом 5,00 мКл. а) Каков потенциал вблизи его поверхности? б) На каком расстоянии от его центра находится потенциал 1,00 МВ? (в) Атом кислорода с тремя недостающими электронами высвобождается вблизи генератора Ван де Граафа. Какова его энергия в МэВ на этом расстоянии?
- Электростатический распылитель краски имеет металлическую сферу диаметром 0,200 м при напряжении 25,0 кВ, которая отталкивает капли краски на заземленный объект. а) Какой заряд находится на шаре? б) Какой заряд должен иметь капля краски массой 0,100 мг, чтобы достичь предмета со скоростью 10,0 м/с?
- В одном из классических экспериментов по ядерной физике в начале 20-го века альфа-частица была ускорена к ядру золота, и ее траектория была существенно отклонена кулоновским взаимодействием. Если энергия двухзарядного альфа-ядра была 5,00 МэВ, насколько близко к ядру золота (79протоны) может ли он прийти до того, как отклонится?
- а) Каков потенциал между двумя точками, расположенными на расстоянии 10 см и 20 см от точечного заряда 3,0 мкКл? б) В какое место следует переместить точку на расстоянии 20 см, чтобы разность потенциалов увеличилась в два раза?
- Необоснованные результаты. (а) Какова конечная скорость электрона, ускоренного из состояния покоя при напряжении 25,0 МВ отрицательно заряженным выводом Ван де Граафа? б) Что неразумного в этом результате? (c) Какие предположения ответственны?
Избранные решения задач и упражнений
1.