Cтраница 1
Работа электростатических сил по перемещению электрических зарядов не зависит от траектории, а зависит лишь от положения начальной и конечной точек траектории. Кулоновские силы являются консервативными потенциальными силами. Рассмотрим для простоты однородное электрическое поле. [1]
Работа электростатических сил притяжения разноименных зарядов положительна, если заряды сближаются, и отрицательна, если они удаляются друг от друга. [2]
Qn, то работа электростатических сил, совершаемая над зарядом Q, равна алгебраической сумме работ сил, обусловленных каждым из зарядов в отдельности. [3]
Qn, то работа электростатических сил, совершаемая над зарядом Qo, равна алгебраической сумме работ сил, обусловленных каждым из зарядов в отдельности. [4]
Вывод о независимости работы электростатических сил от траектории движения заряда справедлив не только для однородного, но и для произвольного электростатического поля. [5]
![]() |
Зависимость рК от степени ионизации для поликислоты, не обладающей специфической конфор-мацией в водном растворе ( /, и ее низкомолекулярного аналога ( 2. [6] |
Величина рКо связана с энергией, затраченной на электролитиче-скую диссоциацию изолированной связи - СОО - Н, а Др / ( - с работой против электростатических сил, затраченной на удаление моля зарядов из моля частично ионизированных клубков. [7]
Если рассматривать одну молекулу, например частицу газа, то в большинстве случаев для ионного или гетеролитического распада ( 2) требуется больше энергии, чем для нейтрального или гемолитического разрыва, поскольку процесс ( 2) приводит к двум электрически заряженным частицам, разделяемым только при совершении работы против электростатических сил, которые на молекулярных расстояниях довольно велики. Для разделения двух незаряженных частиц затраты энергии не требуется. [8]
Рассмотрим замкнутую цепь и рассчитаем полную работу, совершаемую всеми действующими на заряд силами при его перемещении по всей цепи. Работа электростатических сил на замкнутом контуре равна нулю, так как эти силы - потенциальные. Поэтому полная работа на замкнутом контуре равна работе только сторонних сил. Именно эта работа и определяет ЭДС источника тока. [9]
В примере 2 равны работы по перемещению заряда q по траекториям В С, В 1C и ВПС. Работа электростатических сил при перемещении заряда по замкнутой траектории в электростатическом поле, равна нулю. При jci Х2 в примере 1 и при г г2 в примере 2 работа равна нулю. [10]
В источнике тока действуют не электростатические силы, называемые сторонними. Эти силы совершают работу против электростатических сил по разделению положительных и отрицательных зарядов, что и приводит к поддержанию электрического поля в цепи и разности потенциалов между любыми ее точками. Работа сторонних сил связана с превращением энергии не электрической в энергию электрического тока. [11]
Для целей последующего расчета такая неопределенность почти не имеет значения. Поскольку уравнения, позволяющие рассчитать работу электростатических сил, имеются только для сфер, мы будем предполагать, что интересующие нас ионы имеют сферическую форму, однако величины Wel для соответствующих эллипсоидов, безусловно, не будут заметно отличаться от этих величин. [12]
В § 1 было отмечено, что проводник нагревается проходящим по нему током. Температуру проводника можно поддерживать постоянной, удаляя выделяющееся тепло. Но если в проводнике не происходит никаких изменений, то очевидно, что выделившаяся в нем энергия каким-то способом была внесена в систему извне. В случае с движущейся лентой, перенося заряды от проводника В к А, мы, очевидно, совершаем работу против электростатических сил. [13]