Презентации, доклады, проекты по физике

Лекция 6
Лекция 6
Фундаментальные взаимодействия В основе всех физических явлений лежит взаимодействие между углами или частицами, участвующими в этих явлениях. В механике рассматривались силы тяготения, упругости, трения. Из них лишь закон тяготения является фундаментальным – он справедлив во всех случаях, независимо от строения тел и условий, где они находятся. Законы для сил трения и упругости не являются фундаментальными. В формулы, отражающие эти законы, входят опытные коэффициенты, и сами формулы применимы не всегда. Трение и упругость проявляются как усреднение большого числа взаимодействий между атомами и молекулами. Такое взаимодействие не имеет гравитационной природы, т.к. тела сопротивляются не только растяжению, но и сжатию – между частицами тела может возникать не только притяжение, но и отталкивание, а это есть проявление нового типа взаимодействия – электромагнитного. Электромагнитное взаимодействие – фундаментальное взаимодействие, в котором участвуют частицы, имеющие электрический заряд. Это взаимодействие обуславливает существование атомов молекул, является причиной действия сил между атомами и молекулами газов, жидкости и твердых тел. По силе электромагнитное взаимодействие значительно превосходит гравитационное. 1. Электрический заряд Электромагнитное взаимодействие – фундаментальное взаимодействие, в котором участвуют частицы, имеющие электрический заряд. Взаимодействие обуславливает существование атомов молекул, является причиной действия сил между атомами и молекулами газов, жидкостями и твердыми телами. Электрический заряд (q, Q) - физическая величина, выражающая свойство частиц вступать в электромагнитное взаимодействие. Обозначение Типы зарядов: 1) положительный 2) отрицательный. Одноименные заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. В природе существует наименьший возможный заряд – элементарный заряд (е). Носители этих зарядов - элементарные частицы: электроны (-е) и протоны (+е). Заряд других частиц может быть только кратным элементарному: q = ne, где n = ±1, ±2, … . Вокруг любого заряженного тела существует электрическое поле
Продолжить чтение
Электростатика вакуума и проводников
Электростатика вакуума и проводников
Электростатические явления Эбонит + бумага (шерсть) Стекло полу- чает положи- тельный заряд, а шёлк – отрица- тельный Такой же эффект можно получить, съехав с пластиковой горки Струя воды отклоняется наэлектризованным телом Электроскоп (электрометр) кусочки бумаги притягиваются к натёртой палочке Электричество – от греческого слова ἤλεκτρον, «янтарь» Закон Кулона 4 формы закона Кулона для точечных зарядов (или малого размера) Сила, действующая со стороны точечного заряда q1 на точечный заряд q2 Отношение силы, действующей со сторо-ны точечного заряда q на пробный точеч-ный заряд, и величины пробного заряда (напряжённость электрического поля) Потенциальная энергия взаимодействия между точечными зарядами q1 и q2 в СИ в СГС (система Гаусса) k = 1 В СГС все формулы выглядят намного проще, но пользуются сейчас только системой единиц СИ Знать СГС всё равно надо, чтобы иметь возмож- ность читать и понимать старые учебники. Напоминаем: F = - grad Eп => E = - grad φ Отношение потенциальной энергии взаи-модействия между точечными зарядом q и пробным зарядом и величины пробного заряда (электрический потенциал) Сила Куло-на на 40 (!) порядков больше гравитаци-онного при-тяжения
Продолжить чтение