рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Введение понятия потенциалав электростатику

Работа сделанна в 1998 году

Введение понятия потенциалав электростатику - Курсовая Работа, раздел Физика, - 1998 год - Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке Введение Понятия Потенциалав Электростатику. Открытие Закона Кулона Было Очен...

Введение понятия потенциалав электростатику. Открытие закона Кулона было очень важным шагом в развитии учения об электричестве и магнетизме.

Это был первый физический закон, выражающий количественные соотношения между физическими величинами в учении об электричестве и магнетизме.

С помощью этого закона можно было решать задачи о нахождении сил, действующих на заряды со стороны других зарядов, как угодно расположенных в пространстве.

Если это были точечные заряды, то подобные задачи решались сразу непосредственным применением закона Кулона. Если же заряды распределялись в телах непрерывно по объему или по поверхности, то нужно было ввести понятие объемной или поверхностной плотности зарядов. Именно когда заряды непрерывно распределялись по объему, то плотность заряда r определялась величиной Dq DV, где DV - элемент объема, а Dq - заряд, находящийся в этом объеме, совсем так же, как определяется плотность вещества в случае неравномерного распределения масс в теле. Аналогично и поверхностная плотность заряда s определяетя по формуле s Dq DS, где DS - элемент поверхности, а DS - заряд, приходящийся на этот злемент поверхности.

Далее, для определения сил, действующих на заряженные тела в случае непрерывного распределения зарядов, поступали аналогично тому, как поступали в теории тяготения для случая непрерывно распределенных масс. Объем или поверхность рассматриваемых тел разбивали на элементы объема или элементы поверхности и для взаимодействия зарядов, находящихся в этих элементах объема или на этих элементами поверхности, применяли непосредственно закон Кулона, поскольку такие заряды можно было считать точечными.

Однако такого рода задачи не представляли большого интереса. Гораздо более интересными и важными были задачи, в которых требовалось определить распределение зарядов на проводниках. Такова, например, задача о распределении электричества на проводнике заданной формы.

Имеется проводник заданной формы. Ему сообщают определенный электрический заряд. Нужно найти, как распределится этот заряд на проводнике и какова будет электрическая сила в пространстве, окружающем этот проводник. Мы сказали электрическая сила, а не напряженность электрического поля потому, что еще ни понятия поля, ни понятия напряженности не было. Говорили о силе, которая действует на заряд, помещенный в какую-либо точку пространства. Для решения этой задачи сразу применять закон Купона нельзя, потому что распределение зарядов неизвестно.

Как же поступить в этом случае? Уже Кулон наметил путь решения этой задачи. Он установил, что электрический заряд располагается только на поверхности проводника, но с различной поверхностной плотностью. При этом, как уже было ясно, электрические силы, действующие внутри проводника, должны быть равны нулю. Этот принцип положил в основу разработанной им теории распределения зарядов по проводнику французский ученый Пуассон в начале XIX в. Пуассон так же как и Кулон считал в противоположность мнениям Франклина и Эпинуса, что существуют две электрические жидкости положительное и отрицательное электричество. Частицы одной и той же жидкости отталкиваются, а разных - притягиваются.

Силы притяжения и отталкивания определяются законом Кулона. В незаряженном состоянии в теле имеются равные количества электричества обоих знаков. Они распределены равномерно и не обнаруживают себя. Тело приобретает электрический заряд, если ему сообщается дополнительное количество электричества того или иного знака.

В проводниках электрические частицы передвигаются свободно, в непроводниках их передвижение затруднено. Если проводящему электричество телу сообщают электрический заряд, то электрические частицы, отталкиваясь друг от друга, будут стремиться к поверхности проводника. И так как проводник окружен непроводящим воздухом, то электричество будет скапливаться тонким слоем на его поверхности. Этот процесс пойдет до тех пор, пока все частицы электрической материи не соберутся на поверхности.

И в этом случае электрические силы внутри проводника станут равными нулю, какими они были и до того, как проводнику сообщили электрический заряд. Равенство нулю электрической силы внутри проводника является главным условием, на основе которого можно решать задачу о распределении электрического заряда в проводнике. И так как этот заряд располагается на его поверхности, то определяют поверхностную плотность электричества на этом проводнике.

Пользуясь указанным принципом, Пуассон решает задачу о распределении плотности электрического заряда на проводниках, имеющих форму шара, эллипсоида, двух соприкасающихся шаров. Что касается распределения заряда на поверхности шара, то эта задача решаетсн сразу, исходя из симметрии фигуры. Действительно, ведь все точки поверхности шара совершенно одинаковы, и нет никакого основания для того, чтобы в какой-либо точке плотность электрического заряда отличалась бы от его плотности в другой точке, Поэтому мы приходим к заключению, что электрический заряд распределяется с равномерной плотностью по всей поверхности шара. Решая задачи на распределение электричества по поверхности проводников, Пуассон пришел к мысли ввести некоторую функцию, зависящую от координат, которая облегчала бы решение задач.

Она замечательна тем, что принимает постоянное значение на поверхности проводника. Изучил свойства этой функции и широко применил ее для решения задач на распределение электрических зарядов английский ученый Грин, который и назвал эту функцию потенциальной.

Впоследствии же она получила наименование потенциала электрического поля. Грин выяснил, что физический смысл имеет не сама эта функция, а разность ее значений для различных точек пространства. В различных точках проводника значение функции всегда одинаково. Говоря современным языком, поверхность проводника является эквипотенциальной поверхностью. Помимо Грина, теорию потенциала разрабатывал немецкий математик Гаусс. Понятие потенциала электрического поля непосредственно связано с понятием потенциальной энергии.

Действительно, потенциал в данной точке равен потенциальной энергии, которой обладает единичный положительный заряд, помещенный в эту точку. При этом значение потенциала, так же как и потенциальной энергии, определяется с точностью до произвольной постоянной. В связи с этим следует говорить не о потенциале данной точки, а о разности потенциалов между двумя точками или потенциале данной точки относительно потенциала другой выбранной точки. Потенциал, так же как и потенциальная энергия, определяется работой, производимой электрическими силами при перемещении заряда в пространстве.

Именно разность потенциалов двух точек электрического поля равна взятой с обратным знаком работе поля по перемещению единичного заряда из одной точки в другую.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке

Древние греки знали свойство натертого янтаря притягивать мелкие предметы. Само слово электричество происходит от греческого слова электрон , что значит… Название этого города послужило источником термина магнит . Древние не исследовали ни электрических, ни магнитных…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Введение понятия потенциалав электростатику

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Первые успехи в исследовании магнитных явлений в средние века
Первые успехи в исследовании магнитных явлений в средние века. В средние века изучение магнитных явлений приобретает практическое значение. Это происходит в связи с изобретением компаса. Уже

Развитие учения об электричестве в XVII и XVIII вв. до изобретения лейденской банки
Развитие учения об электричестве в XVII и XVIII вв. до изобретения лейденской банки. В своей книге Гильберт коснулся и электрических явлений. Нужно отметить, что хотя в то время магнетизм и электри

Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы
Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы. Очень важным шагом в развитии учения об электричестве было изобретение лейденской банки, т. е. электрического конденсатора. Лейде

Первые шаги в практическом применении учения об электрических явлениях
Первые шаги в практическом применении учения об электрических явлениях. Хотя учение об электрических явлениях начало играть существенную роль в практической жизни лишь начиная с середины XIX в тем

Первые теории электричества
Первые теории электричества. Вместе с ускорившимся развитием опытного исследования электрических явлений возникают и теории этих явлений. Конечно, еще до середины XVIII в. существовали некоторые со

История открытия закона Кулона
История открытия закона Кулона. Основной закон электростатики - закон Кулона - был установлен французским физиком Кулоном в 80-х гг. XVIII в. Однако история его открытия начинается раньше. Эта исто

История изобретения гальванического элемента
История изобретения гальванического элемента. Важнейшим шагом вперед в развитии учения об электрических и магнитных явлениях было изобретение первого источника постоянного тока - гальванического эл

Открытие электромагнетизма
Открытие электромагнетизма. В XVIII в. электричество и магнетизм считались хотя и похожими, но все же имеющими различную природу явлениями. Правда, были известны некоторые факты, указывающие на сущ

Открытие электромагнитной индукции
Открытие электромагнитной индукции. Следующим важным шагом в развитии электродинамики после опытов Ампера было открытие явления электромагнитной индукции. Открыл явление электромагнитной индукции а

Начало развития электротехники
Начало развития электротехники. Вместе с развитием и успехами учения об электромагнитных явлениях появляется новая область техники - электротехника. Прежде всего возникает электрический телеграф. П

Первые шаги в развитии геометрической оптики
Первые шаги в развитии геометрической оптики. В оптике, так же как и в механике, первые шаги были сделаны уже в древности. Тогда были открыты два закона геометрической оптики закон прямолинейного р

Развитие взглядов на природу света и первые открытия в области физической оптики
Развитие взглядов на природу света и первые открытия в области физической оптики. Первые представления о том, что такое свет, относятся также к древности. В древности представления о природе

Оптика Ньютона
Оптика Ньютона. Еще в 60-е гг. XVII в. Ньютон заинтересовался оптикой и сделал открытие, которое, как казалось сначала, говорило в пользу корпускулярной теории света. Этим открытием было явление ди

Возрождение волновой теории света
Возрождение волновой теории света. Как мы сказали выше, после работ Ньютона среди ученых держалось твердое убеждение в справедливости корпускулярной теории света. Однако все же и в XVIII в. были уч

Исследования Френеля по интерференции и дифракции света
Исследования Френеля по интерференции и дифракции света. Французский инженер, ставший впоследствии знаменитым физиком, Огюстен Френепь 1788 - 1827 начал заниматься изучением явлений интерференции и

Борьба за признание волновой теории света
Борьба за признание волновой теории света. Френель не случайно в первых своих работах обошел вопрос о поляризации света. Ведь, рассматривая световые волны как волны в эфире, Френель считал их продо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги