Cтраница 1
Поле неподвижных зарядов ( электростатическое поле) не может существовать в проводнике, так как под действием поля свободные заряды проводника могут перемещаться. В заряженном проводящем теле все заряды расположатся на поверхности так, чтобы их суммарное поле внутри проводника равнялось нулю. [1]
![]() |
Электрическое поле заряженного шара. [2] |
Электрические линии поля неподвижных зарядов не замкнуты; они начинаются на телах, обладающих положительным зарядом, и оканчиваются на телах, обладающих отрицательным - зарядом. [3]
Электростатическое поле ( поле неподвижных зарядов) не может существовать в проводнике, так как под действием поля свободные заряды проводника могут перемещаться. В заряженном проводящем теле все заряды расположатся на поверхности так, чтобы их суммарное поле внутри проводника равнялось нулю. Для поддержания направленного движения зарядов в проводнике необходимо поддерживать электрическое поле в проводнике, подключив к нему два зажима ( электрода) источника электрической энергии, на -, пример аккумулятора. Таким образом, электрический ток проходит в проводнике, если проводник вместе с источником электрической энергии образует хотя бы простейшую электрическую цепь. Поле в проводнике создается зарядами, накапливающимися на электродах источника под действием химических, механических или других сил, действующих в источнике. В электротехнике говорят, что между электродами, к которым подключен источник энергии, приложено напряжение этого источника. Положительно заряженный электрод ( анод) обозначают знаком плюс, а отрицательно заряженный ( катод) знаком минус. [4]
![]() |
К вычислению магнитного напряжения. [5] |
Однако, в отличие от электрического напряжения в поле неподвижных зарядов, магнитное напряжение зависит от формы контура L и не определяется только положением точек начала и конца этого контура. Поэтому однозначной разности потенциалов в магнитном поле не существует. Магнитное напряжение по замкнутому контуру, вообще говоря, не равно нулю. [6]
Следует, однако, отметить, что в электростатике, где изучается поле неподвижных зарядов и где поневоле мы отвлекаемся от связи явлений с другими формами движения, не принято применять указанную суммарную напряженность поля. [7]
К тому же выражению для W мы пришли бы, конечно, рассматривая перемещение заряда в2 в поле неподвижного заряда е или, наконец, одновременное перемещение обоих зарядов. [8]
К тому же выражению для W пришли бы мы, конечно, рассматривая перемещение заряда е в поле неподвижного заряда el или, наконец, одновременное перемещение обоих зарядов. [9]
К тому же выражению для W мы пришли бы, конечно, рассматривая перемещение заряда е-г в поле неподвижного заряда е или, наконец, одновременное перемещение обоих зарядов. [10]
Электрически заряженные тела всегда окружены электрическим полем. Поле неподвижных зарядов называют электростатическим. [11]
Электрически заряженные тела всегда окружены электрическим полем. Поле неподвижных зарядов называют электростатическим. [12]
Поле неподвижных зарядов - электростатическое. Поле движущихся зарядов - электродинамическое. Но единство таких полей стало понятно далеко не сразу. Свыше двух тысяч лет назад было открыто свойство подвешенной магнитной стрелки ориентироваться приблизительно по земному меридиану. Конец стрелки, обращенный к северу, был назван северным магнитным полюсом, к югу - южным магнитным полюсом; было открыто взаимодействие полюсов - разноименные притягиваются, одноименные отталкиваются. [13]
Поле неподвижных зарядов - электростатическое. Поле движущихся зарядов - электродинамическое. Но единство таких полей стало понятно далеко не сразу. [14]
Также необходимо, чтобы потенциалы проводников, помещенных в поле, поддерживались постоянными во время опыта. Замена изучения поля неподвижных зарядов изучением поля тока дает возможность применять в качестве зондов металлические электроды, так как в проводящей среде стекание заряда с острия и выравнивание его потенциала с потенциалом данной точки поля происходит автоматически. [15]