SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Электростатика

       Часть 1
  10 класс профиль
Способы электризации тел
Трением            Тела приобретают
                   противоположные по
                   знаку заряды
Соприкосновением Тела приобретают
                   одинаковые по знаку
                   заряды
Электростатическая Тела приобретают
индукция           противоположные по
                   знаку заряды
Заряд тела
 Тела приобретают заряды в результате
 перераспределения электронов между
 телами.
                 q=Ne
N – число избыточных или недостаточных
  электронов
е – элементарный заряд
                      − 19
             е = 1,6 ⋅ 10 Кл
Закон сохранения заряда


     q1 + q2 = q '1 + q '2
q1, q2 – заряды тел до соприкосновения
q’1, q’2 – заряды тел после соприкосновения
Закон Кулона
Неподвижные заряженные тела
взаимодействуют с силой, прямо
пропорциональной модулям зарядов тел и
обратно пропорциональной квадрату
расстояния между телами.
              k q1 q2
        F =          2
                 r
Направление кулоновской силы
Сила взаимодействия неподвижных
зарядов направлена вдоль прямой,
соединяющей точечные заряды.
Одноименные заряды отталкиваются,
разноименные притягиваются
  +         +
  +             -
Электрическая постоянная
k - величина, равная силе взаимодействия
двух точечных зарядов в 1 Кл, находящихся
в вакууме на расстоянии 1 м.
                   H ⋅ м2
        k =9 ⋅109
                    Кл 2
                   1
              k=
                  4πε 0
     ε0 – электрическая постоянная
Принцип суперпозиции
Если поле создано несколькими зарядами,
то сила действия на пробный заряд равна
геометрической сумме сил, действующих
со стороны каждого заряда
           
        F = F1 + F2 + F3 + ...
q1        F3,1 q3    F3,2                   q2

     q1        q2     F3,2 q3       F3,1

          q1                q2
                        F3,2
                q3                      F
                                 F3,1
Напряженность электрического
           поля
Напряженность – векторная величина,
характеризующая электрическое поле в
данной точке и равная отношению силы,
действующей на пробный заряд, к
величине этого заряда.                
                                   F
[E] = 1 Н/Кл = 1 В/м             E=
                                      q
Пробный заряд q > 0 →
       
 E ↑↑ F
Силовые линии электрического
                 поля
Библиотека наглядных пособий «Демонстрация силовых линий электрического поля»


   Силовая линия – линия, касательная к
   которой в каждой точке направлена вдоль
   вектора напряженности
   Направление силовых линий: начинаются
   на положительном заряде и заканчиваются
   либо на отрицательном заряде или в
   бесконечности
Библиотека наглядных пособий «Интерактивная модель поля точечных зарядов»
Напряженность поля, созданного
       точечными зарядами
  Q – заряд, создающий поле, q – пробный заряд
2)Поле создано положительным зарядом
                            kQ
                          E= 2
                             r
2) Поле создано отрицательным зарядом

                               kQ
                          E=
                               r2
Напряженность поля, созданного
  двумя точечными зарядами
Напряженность поля, созданного
     заряженным шаром
            k Q        Q
             2 =              , если _ r ≥ Rшара
          E= r      4πε 0 r 2

            0, если _ r < R
                              шара


Поверхностная плотность заряда –
отношение заряда к площади поверхности
   σ=
       Q         [σ] = Кл/кв.м
      S пов
Напряженность поля, созданного
    заряженной плоскостью


                      Q      σ
                  E=       =
                     2ε 0 S 2ε 0
Напряженность поля между
двумя заряженными плоскостями
+Q          -Q


                         Q    σ
                     E=     =
                        ε 0S ε 0


0     2E1        0

More Related Content

What's hot

ъ1.3. с 1. к 3
ъ1.3. с 1. к 3ъ1.3. с 1. к 3
ъ1.3. с 1. к 3salimaader
 
Работа электрического поля
Работа электрического поля Работа электрического поля
Работа электрического поля Colegiul de Industrie Usoara
 
л 2.2. с 2. к 3
л 2.2. с 2. к 3л 2.2. с 2. к 3
л 2.2. с 2. к 3salimaader
 
квантовые характеристики атомов
квантовые характеристики атомовквантовые характеристики атомов
квантовые характеристики атомовYerin_Constantine
 
Zakon kulona
Zakon kulonaZakon kulona
Zakon kulonasummerki
 
гдз. физика 11кл касьянов 2002 -122с
гдз. физика 11кл касьянов 2002 -122сгдз. физика 11кл касьянов 2002 -122с
гдз. физика 11кл касьянов 2002 -122сИван Иванов
 
Gdz fizika kasyamova_2002
Gdz fizika kasyamova_2002Gdz fizika kasyamova_2002
Gdz fizika kasyamova_2002Lucky Alex
 
ы 2.2. с 1. к 3
ы 2.2. с 1. к 3ы 2.2. с 1. к 3
ы 2.2. с 1. к 3timorevel
 
336.электричество лабораторный практикум часть 2
336.электричество  лабораторный практикум часть 2336.электричество  лабораторный практикум часть 2
336.электричество лабораторный практикум часть 2ivanov15666688
 
4.6. курс лекций афу
4.6. курс лекций афу4.6. курс лекций афу
4.6. курс лекций афуGKarina707
 
лекция 1. 4. к 4
лекция 1. 4. к 4лекция 1. 4. к 4
лекция 1. 4. к 4salimaader
 
ъ 1.4. с 1. к 3
ъ 1.4. с 1. к 3ъ 1.4. с 1. к 3
ъ 1.4. с 1. к 3salimaader
 
фемтосекундная оптика и фемтотехнологии. часть 1
фемтосекундная оптика и фемтотехнологии. часть 1фемтосекундная оптика и фемтотехнологии. часть 1
фемтосекундная оптика и фемтотехнологии. часть 1Иван Иванов
 
Лекция Алексея Устинова, МФТИ, 23.11.2012
Лекция Алексея Устинова, МФТИ, 23.11.2012Лекция Алексея Устинова, МФТИ, 23.11.2012
Лекция Алексея Устинова, МФТИ, 23.11.2012EugeneGlushkov
 
14.2. курс лекций афу
14.2. курс лекций афу14.2. курс лекций афу
14.2. курс лекций афуGKarina707
 
[FEE] 2. Electrical transitions in semiconductor devices
[FEE] 2. Electrical transitions in semiconductor devices[FEE] 2. Electrical transitions in semiconductor devices
[FEE] 2. Electrical transitions in semiconductor devicesGabit Altybaev
 

What's hot (19)

ъ1.3. с 1. к 3
ъ1.3. с 1. к 3ъ1.3. с 1. к 3
ъ1.3. с 1. к 3
 
Работа электрического поля
Работа электрического поля Работа электрического поля
Работа электрического поля
 
л 2.2. с 2. к 3
л 2.2. с 2. к 3л 2.2. с 2. к 3
л 2.2. с 2. к 3
 
квантовые характеристики атомов
квантовые характеристики атомовквантовые характеристики атомов
квантовые характеристики атомов
 
Qpres squid3
Qpres squid3 Qpres squid3
Qpres squid3
 
физика(1)
физика(1)физика(1)
физика(1)
 
Zakon kulona
Zakon kulonaZakon kulona
Zakon kulona
 
гдз. физика 11кл касьянов 2002 -122с
гдз. физика 11кл касьянов 2002 -122сгдз. физика 11кл касьянов 2002 -122с
гдз. физика 11кл касьянов 2002 -122с
 
Gdz fizika kasyamova_2002
Gdz fizika kasyamova_2002Gdz fizika kasyamova_2002
Gdz fizika kasyamova_2002
 
ы 2.2. с 1. к 3
ы 2.2. с 1. к 3ы 2.2. с 1. к 3
ы 2.2. с 1. к 3
 
336.электричество лабораторный практикум часть 2
336.электричество  лабораторный практикум часть 2336.электричество  лабораторный практикум часть 2
336.электричество лабораторный практикум часть 2
 
Qpres squid2
Qpres squid2 Qpres squid2
Qpres squid2
 
4.6. курс лекций афу
4.6. курс лекций афу4.6. курс лекций афу
4.6. курс лекций афу
 
лекция 1. 4. к 4
лекция 1. 4. к 4лекция 1. 4. к 4
лекция 1. 4. к 4
 
ъ 1.4. с 1. к 3
ъ 1.4. с 1. к 3ъ 1.4. с 1. к 3
ъ 1.4. с 1. к 3
 
фемтосекундная оптика и фемтотехнологии. часть 1
фемтосекундная оптика и фемтотехнологии. часть 1фемтосекундная оптика и фемтотехнологии. часть 1
фемтосекундная оптика и фемтотехнологии. часть 1
 
Лекция Алексея Устинова, МФТИ, 23.11.2012
Лекция Алексея Устинова, МФТИ, 23.11.2012Лекция Алексея Устинова, МФТИ, 23.11.2012
Лекция Алексея Устинова, МФТИ, 23.11.2012
 
14.2. курс лекций афу
14.2. курс лекций афу14.2. курс лекций афу
14.2. курс лекций афу
 
[FEE] 2. Electrical transitions in semiconductor devices
[FEE] 2. Electrical transitions in semiconductor devices[FEE] 2. Electrical transitions in semiconductor devices
[FEE] 2. Electrical transitions in semiconductor devices
 

Similar to Электростатика

Кулон
КулонКулон
КулонMax Max
 
электрическое поле
электрическое полеэлектрическое поле
электрическое полеMikhail Bludov
 
й 4.2. с 2. к 3
й 4.2. с 2. к 3й 4.2. с 2. к 3
й 4.2. с 2. к 3timorevel
 
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60сгдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60сИван Иванов
 
о взаимодействии проводящих сфер в неконцентрическом сферическом конденсаторе
о взаимодействии проводящих сфер в неконцентрическом сферическом конденсаторео взаимодействии проводящих сфер в неконцентрическом сферическом конденсаторе
о взаимодействии проводящих сфер в неконцентрическом сферическом конденсатореИван Иванов
 
л 2.2. с 1. к 3
л 2.2. с 1. к 3л 2.2. с 1. к 3
л 2.2. с 1. к 3salimaader
 
Кондратенко Татьяна
Кондратенко ТатьянаКондратенко Татьяна
Кондратенко Татьянаkondratenko_katy
 
Конденсаторы
КонденсаторыКонденсаторы
КонденсаторыNickEliot
 
ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.ppt
ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.pptДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.ppt
ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.pptarxangelslava
 
lec01_r.pdf656480306515654151216165165151561
lec01_r.pdf656480306515654151216165165151561lec01_r.pdf656480306515654151216165165151561
lec01_r.pdf656480306515654151216165165151561vikknaguem
 
Электродинамика
ЭлектродинамикаЭлектродинамика
ЭлектродинамикаNickEliot
 

Similar to Электростатика (18)

Кулон
КулонКулон
Кулон
 
электрическое поле
электрическое полеэлектрическое поле
электрическое поле
 
8 gen
8 gen8 gen
8 gen
 
й 4.2. с 2. к 3
й 4.2. с 2. к 3й 4.2. с 2. к 3
й 4.2. с 2. к 3
 
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60сгдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
гдз. физика 11кл мякишев буховцев_2003 -60с
 
ток
токток
ток
 
о взаимодействии проводящих сфер в неконцентрическом сферическом конденсаторе
о взаимодействии проводящих сфер в неконцентрическом сферическом конденсаторео взаимодействии проводящих сфер в неконцентрическом сферическом конденсаторе
о взаимодействии проводящих сфер в неконцентрическом сферическом конденсаторе
 
л 2.2. с 1. к 3
л 2.2. с 1. к 3л 2.2. с 1. к 3
л 2.2. с 1. к 3
 
Кондратенко
КондратенкоКондратенко
Кондратенко
 
Кондратенко Татьяна
Кондратенко ТатьянаКондратенко Татьяна
Кондратенко Татьяна
 
Конденсаторы
КонденсаторыКонденсаторы
Конденсаторы
 
Строение вещества
Строение веществаСтроение вещества
Строение вещества
 
ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.ppt
ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.pptДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.ppt
ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ.ppt
 
Task 24475
Task 24475Task 24475
Task 24475
 
лекции 23 24
лекции 23 24лекции 23 24
лекции 23 24
 
lec01_r.pdf656480306515654151216165165151561
lec01_r.pdf656480306515654151216165165151561lec01_r.pdf656480306515654151216165165151561
lec01_r.pdf656480306515654151216165165151561
 
Электродинамика
ЭлектродинамикаЭлектродинамика
Электродинамика
 
ы3.1с1к3
ы3.1с1к3ы3.1с1к3
ы3.1с1к3
 

More from Марина Блинова

More from Марина Блинова (7)

Влажность воздуха
Влажность воздухаВлажность воздуха
Влажность воздуха
 
задачи на тепловые явления
задачи на тепловые явлениязадачи на тепловые явления
задачи на тепловые явления
 
Raschet kolichestva teploty
Raschet kolichestva teplotyRaschet kolichestva teploty
Raschet kolichestva teploty
 
тепловые явления
тепловые явлениятепловые явления
тепловые явления
 
день учителя
день учителядень учителя
день учителя
 
Научное общество
Научное обществоНаучное общество
Научное общество
 
летняя астрономическая школа
летняя астрономическая школалетняя астрономическая школа
летняя астрономическая школа
 

Электростатика

  • 1. Электростатика Часть 1 10 класс профиль
  • 2. Способы электризации тел Трением Тела приобретают противоположные по знаку заряды Соприкосновением Тела приобретают одинаковые по знаку заряды Электростатическая Тела приобретают индукция противоположные по знаку заряды
  • 3. Заряд тела Тела приобретают заряды в результате перераспределения электронов между телами. q=Ne N – число избыточных или недостаточных электронов е – элементарный заряд − 19 е = 1,6 ⋅ 10 Кл
  • 4. Закон сохранения заряда q1 + q2 = q '1 + q '2 q1, q2 – заряды тел до соприкосновения q’1, q’2 – заряды тел после соприкосновения
  • 5. Закон Кулона Неподвижные заряженные тела взаимодействуют с силой, прямо пропорциональной модулям зарядов тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между телами. k q1 q2 F = 2 r
  • 6. Направление кулоновской силы Сила взаимодействия неподвижных зарядов направлена вдоль прямой, соединяющей точечные заряды. Одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются + + + -
  • 7. Электрическая постоянная k - величина, равная силе взаимодействия двух точечных зарядов в 1 Кл, находящихся в вакууме на расстоянии 1 м. H ⋅ м2 k =9 ⋅109 Кл 2 1 k= 4πε 0 ε0 – электрическая постоянная
  • 8. Принцип суперпозиции Если поле создано несколькими зарядами, то сила действия на пробный заряд равна геометрической сумме сил, действующих со стороны каждого заряда     F = F1 + F2 + F3 + ...
  • 9. q1 F3,1 q3 F3,2 q2 q1 q2 F3,2 q3 F3,1 q1 q2 F3,2 q3 F F3,1
  • 10. Напряженность электрического поля Напряженность – векторная величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и равная отношению силы, действующей на пробный заряд, к величине этого заряда.   F [E] = 1 Н/Кл = 1 В/м E= q Пробный заряд q > 0 →   E ↑↑ F
  • 11. Силовые линии электрического поля Библиотека наглядных пособий «Демонстрация силовых линий электрического поля» Силовая линия – линия, касательная к которой в каждой точке направлена вдоль вектора напряженности Направление силовых линий: начинаются на положительном заряде и заканчиваются либо на отрицательном заряде или в бесконечности Библиотека наглядных пособий «Интерактивная модель поля точечных зарядов»
  • 12. Напряженность поля, созданного точечными зарядами Q – заряд, создающий поле, q – пробный заряд 2)Поле создано положительным зарядом kQ E= 2 r 2) Поле создано отрицательным зарядом kQ E= r2
  • 13. Напряженность поля, созданного двумя точечными зарядами
  • 14. Напряженность поля, созданного заряженным шаром k Q Q  2 = , если _ r ≥ Rшара E= r 4πε 0 r 2 0, если _ r < R  шара Поверхностная плотность заряда – отношение заряда к площади поверхности σ= Q [σ] = Кл/кв.м S пов
  • 15. Напряженность поля, созданного заряженной плоскостью Q σ E= = 2ε 0 S 2ε 0
  • 16. Напряженность поля между двумя заряженными плоскостями +Q -Q Q σ E= = ε 0S ε 0 0 2E1 0