Cтраница 1
Понятие электрического потенциала можно распространить на случаи, когда потенциал обусловлен более чем одним точечным зарядом. [1]
Разность уровней в поле земного тяготения. [2] |
Понятие электрического потенциала подобно понятию уровня для различных точек земной поверхности. Очевидно, что для подъема шара в точку Б ( рис. 6) нужно затратить большую работу, чем для подъема его в точку А. [3]
Разность уровней в поле земного тяготения. [4] |
Понятие электрического потенциала аналогично понятию уровня для различных точек земной поверхности. Очевидно, что для подъема локомотива в точку Б ( рис. 7) нужно затратить большую работу, чем для подъема его в точку А. За нулевой уровень, от которого производится отсчет высоты, принимают обычно уровень моря. [5]
Разность потенциалов в электрическом поле аналогична разности уровней в поле земного тяготения. [6] |
Понятие электрического потенциала аналогично понятию уровня для различных точек земной поверхности. Очевидно, что для подъема локомотива в точку Б ( рис. 12) нужно затратить большую работу, чем для подъема его в точку А. Поэтому локомотив, поднятый на уровень Я2, при спуске сможет совершить большую работу, чем локомотив, поднятый на уровень Ях. Точно так же за нулевой потенциал условно принимают потенциал, который имеет поверхность земли. [7]
Чтобы ввести корректно понятие электрического потенциала, мы должны прежде освоить логический прием, связанный с использованием пробного заряда. В качестве мысленного эксперимента будем перемещать в поле этих зарядов некий точечный заряд д, малый настолько, что с заранее заданной точностью можно будет пренебречь вызванным им механическим возмущением нашей зарядовой системы. [8]
Для начала усвоим понятие электрического потенциала, связанное с работой переноса заряда из одной точки в другую. Пусть имеется какое-то распределение зарядов. Оно создает электрическое поле. Спрашивается, какую работу надо затратить, чтобы перенести небольшой заряд одной точки в другую. Работа, произведенная против действия электрических сил при переносе заряда по некоторому пути, равна минус компоненте электрической силы в направлении движения, проинтегрированной по этому пути. [9]
Более того, это понятие эквивалентно понятию электрического потенциала, о котором мы упоминали выше ( стр. [10]
Для характеристики энергии, запасенной в каждой точке электрического поля, введено понятие электрического потенциала. Электрический потенциал данной точки поля равен работе, которую могут совершить силы этого поля при перемещении единицы положительного заряда из этой точки поля за его пределы. Разность электрических потенциалов двух точек поля характеризует собой работу, затрачиваемую силами поля на перемещение единичного заряда из точки поля с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом. [12]
Однако она обладает тем преимуществом, что остается применимой и к переменным ( квазистационарным) токам, тогда как в поле этих токов, как мы убедимся в главе VI, понятие электрического потенциала ф, а стало быть, и формула (35.1) оказываются неприменимыми. [13]
Оба слоя зарядов могут удерживаться вблизи поверхности благодаря наличию электрического толя, возникающего на поверхности, и, следовательно, можно уяснить себе происходящие явления, основываясь не на понятии зарядов, а на понятии электрического потенциала. [14]
Разность потенциалов между фазами различного состава ( разными средами) не может быть экспериментально определена строго. Понятие электрического потенциала реально связано с однородной материальной средой. Экспериментально измеряемая разность электрических потенциалов всегда относится к двум образцам одного и того же металла ( обычно меди), поэтому мы и говорим о правильно разомкнутом гальваническом элементе. [15]