Слайд 2ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ГРАВИТАЦИОННОЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
СЛАБОЕ
СИЛЬНОЕ

Слайд 3ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД – МЕРА СПОСОБНОСТИ ТЕЛА ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
В СИСТЕМЕ

СИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД ИЗМЕРЯЕТСЯ В КУЛОНАХ (КЛ)
Слайд 4ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННОЙ (ЗАМКНУТОЙ) СИСТЕМЫ ЕСТЬ ВЕЛИЧИНА ПОСТОЯННАЯ
q1

> 0
q2 < 0
q = q1 + q2
Q1 > 0
Q2 < 0
|Q1| = |Q2|
q = q1 + q2 + Q1 +Q2
Слайд 5ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ
Закон Кулона
1
2

Слайд 8НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Слайд 9ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Слайд 10НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Слайд 14РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ РАСПРЕДЕЛЁННОГО ЗАРЯДА

Слайд 15РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ РАСПРЕДЕЛЁННОГО ЗАРЯДА
Длина ℓ
Заряд q

Слайд 19ТЕОРЕМА ГАУССА
Поток вектора напряженности электрического поля через произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической

сумме зарядов, заключенных внутри этой поверхности (деленной на ε0)
Слайд 20ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА ДЛЯ РАСЧЁТА ПОЛЯ РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННОЙ БЕСКОНЕЧНОЙ НИТИ
λ
