Cтраница 2
Идея об электрической потенциальной энергии крайне важна и подлежит полному усвоению путем классных занятий и домашних заданий. Электрическое поле есть просто частный случай вектора электрической силы ( теперь просто отнесенной к единичному заряду), который был рассмотрен раньше, и на данном этапе не требует особого внимания. [16]
Линии напряженности характеризуют поле весьма неполно. Электрическое поле есть непрерывный материальный объект, линии же напряженности могут быть проведены с любой, но все же конечной густотой. [17]
Кроме того, изученная нами волна Е имеет лишь / - компоненту, но бывают и типы волн с более сложными электрическими полями. Если у электрического поля есть только х - и / - компоненты, так что оно всегда перпендикулярно оси г, то такой тип волн называется поперечным электрическим ( или сокращенно ТЕ) типом волн. Магнитное поле в волне такого типа всегда обладает z - компонентой. Далее, оказывается, что когда у Е есть г-компонента ( вдоль направления распространения), то у магнитного поля есть только поперечные компоненты. Такие поля называются поперечными магнитными ( сокращенно ТМ) типами волн. Поэтому всегда возможно ( и так обычно делают) использовать такой волновод, в котором частота немного превышает граничную частоту этого наинизшего типа колебаний, но находится ниже граничных частот всех других типов. В таком волноводе распространяется волна только одного типа. В противном случае поведение волн усложняется и его трудно контролировать. [18]
Ионная проводимость в кристаллах определяется движением заряженных точечных дефектов - вакансий, между-узельных собственных или примесных ионов. В отсутствие внешнего электрического поля есть определенная вероятность перемещения иона из узла решетки в соседнюю вакансию, но эти перемещения случайны и не направленны. Если же на кристалл накладывается электрическое поле, то ионы одного знака, например катионы, движутся в одном направлении, а соответствующие им вакансии - в противоположном. [19]
![]() |
Расположение кри - [ IMAGE ] Расположение кристал. [20] |
Поэтому мы считаем, что электрическое поле есть самостоятельная физическая реальность, не сводящаяся ни к тепловым, ни к механическим явлениям. Электрические явления представляют собой новый класс явлений природы, с которыми мы знакомимся на опыте, и дальнейшая наша задача должна состоять в изучении свойств электрического поля и его законов. [21]
![]() |
Расположение крупинок между двумя параллельными пластинками, заряженными разноименно.| Расположение крупинок между двумя металлическими шариками, заряженными разноименно. [22] |
Поэтому следует считать, что электрическое поле есть самостоятельная физическая реальность, не сводящаяся ни к тепловым, ни к механическим явлениям. Электрические явления представляют собой новый класс явлений природы, с которыми мы знакомимся на опыте, и дальнейшая наша задача должна состоять в изучении свойств электрического поля и его законов. [23]
Ведь никто не может сказать, что электрическое поле есть мера чего-то такого, что похоже на свет и что поэтому должно сохраняться. [24]
Два закона электростатики: один - о пропорциональности потока и внутреннего заряда и другой - о том, что электрическое поле есть градиент потенциала, могут также быть изображены геометрически. [25]
С точки зрения этой теории возбуждение электрического поля сводится к возникновению деформаций гипотетической упругой среды - эфира; электрический вектор Е есть мера этой деформации, а энергия электрического поля есть не что иное, как упругая энергия деформированного эфира. Как известно из теории упругости, в каждом элементе объема деформированного тела заключается определенное количество упругой энергии, пропорциональное квадрату величины деформации этого элемента. [26]
С точки зрения этой теории, возбуждение электрического поля сводится к возникновению деформаций гипотетической упругой среды - эфира; электрический вектор Е есть мера этой деформации, а энергия электрического поля есть не что иное, как упругая энергия деформированного эфира. Как известно из теории упругости, в каждом элементе объема деформированного тела заключается определенное количество упругой энергии, пропорциональное квадрату величины деформации этого элемента. [27]
Вода забьет тонкой струйкой и, вероятно, начнет разбрызгиваться мелкими капельками. У слабого электрического поля есть тенденция воспрепятствовать дроблению струи на капли, а сильное, напротив, стремится раздробить поток. [28]
![]() |
Исследование электрического поля пробным зарядом. Напряженность поля убывает с расстоянием. [29] |
Заметим, что в начале изучения электричества часто возникает стремление объяснить электрическое поле, то есть свести его к каким-либо иным, уже изученным явлениям, подобно тому, как тепловые явления мы сводим к беспорядочному движению атомов и молекул. Поэтому мы считаем, что электрическое поле есть самостоятельная физическая реальность, не сводящаяся ни к тепловым, ни к механическим явлениям. Электрические явления представляют собой новый класс явлений природы, с которыми мы знакомимся на опыте, и дальнейшая наша задача должна состоять в изучении свойств электрического поля и его законов. [30]