Разделы презентаций


Проводники в электрическом поле. Диэлектрики. Векторы поляризации и

5.1.Проводники в электрическом поле.5.2.Диэлектрики.5.3.Векторы поляризации и электростатической индукции.ОГЛАВЛЕНИЕ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Проводники в электрическом поле. Диэлектрики. Векторы поляризации и электростатической индукции.
Тема

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики. Векторы поляризации и электростатической индукции.Тема 5

Слайд 25.1.Проводники в электрическом поле.
5.2.Диэлектрики.
5.3.Векторы поляризации и электростатической индукции.
ОГЛАВЛЕНИЕ

5.1.Проводники в электрическом поле.5.2.Диэлектрики.5.3.Векторы поляризации и электростатической индукции.ОГЛАВЛЕНИЕ

Слайд 3 Все вещества по своим электрическим свойствам делятся на

проводники, полупроводники и диэлектрики. К проводникам относятся, например, металлы. Они

состоят из кристаллической решетки и свободных электронов. Свободные электроны могут свободно перемещаться по всему объему проводника Электроны находятся в беспорядочном хаотичном движении. Чем выше температура проводника, тем интенсивнее движение электронов. Кристаллическая решетка состоит из атомов или ионов, жестко закрепленных по всему объему проводника.

5.1. Проводники в электрическом поле

Все вещества по своим электрическим свойствам делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики. К проводникам относятся,

Слайд 4Опыт.5.1. Распределение зарядов на поверхности проводника Электрический ветер

Оборудование:
Сетка Кольби.
Штатив изолирующий.
Острие.
Колесо Франклина.
Свеча на подставке.
Лапка с муфтой.
Палочка эбонитовая или

из органического стекла с куском меха.
Электрофорная машина.

Рис. 5.1.

Рис. 5.2.

Рис. 5.3.

Опыт.5.1. Распределение зарядов на поверхности проводника Электрический ветер   Оборудование:Сетка Кольби.Штатив изолирующий.Острие.Колесо Франклина.Свеча на подставке.Лапка с

Слайд 5Ход работы:
1.Соберем установку (рис.5.1 – 5.3).
2.Прикоснемся наэлектризованной палочкой к гибкой

металлической сетке с бумажными лепестками (сетке Кольби) Если сетка образует

плоскую поверхность, то заряд распределится по ее поверхности равномерно, и мы увидим, что все лепестки отклонятся на одинаковый угол Иначе распределится заряд, если сетку изогнуть Мы увидим, что на вогнутых участках сетки лепестки опадут, а на выпуклых, наоборот, отклонятся сильнее.

3.Колесо Франклина соединяется проводом с одним из кондукторов электрофорной машины, после чего машина приводится в действие.
4.При подаче на колесо заряда оно начинает вращаться, постепенно увеличивая скорость вращения.
5.«Электрический ветер» представляет собой движение ионов воздуха от заряженного острия. В соответствии с 3-м законом Ньютона остриё начинает двигаться в противоположную сторону. «Реактивная сила», действующая остриё, обусловлена отталкиванием его от одноимённо заряженных
ионов.

Ход работы:1.Соберем установку (рис.5.1 – 5.3).2.Прикоснемся наэлектризованной палочкой к гибкой металлической сетке с бумажными лепестками (сетке Кольби)

Слайд 6Выводы: На вогнутых поверхностях сетки лепестки опадают, а на выпуклых

поверхностях – отклоняются сильнее. Это объясняется тем, что электрическое поле

вблизи внутренней вогнутой поверхности сетки слабее (либо вообще отсутствует), чем вблизи ее внешней выпуклой поверхности. “Электрический ветер” отклоняет пламя свечи. Колесо Франклина при работе электрофорной машины начинает быстро вращаться. Это явление происходит вследствии стекания электрических зарядов с острия колеса Франклина, поскольку напряженность электрического поверхности острия максимальна. В результате создается реактивная сила вращающая колесо.

На электрон будет действовать сила

то электроны будут двигаться в сторону, противоположную вектору

Внутри проводника возникает электрическое поле

Рис. 5.4.

Электроны будут перемещаться до тех пор, пока внешнее поле не уравновесится постоянно растущим внутренним.

(5.1)

Выводы: На вогнутых поверхностях сетки лепестки опадают, а на выпуклых поверхностях – отклоняются сильнее. Это объясняется тем,

Слайд 7Силовые линии прерываются на поверхности проводника и перпендикулярны ей.
Рис. 5.5.
Поверхность

проводника представляет собой эквипотенциальную поверхность:
Работа по перемещению зарядов по

поверхности проводника равна нулю, т. к.

Если силовые линии не перпендикулярны поверхности проводника, то существует тангенциальная составляющая

и под ее действием

заряды начнут двигаться по проводнику, т.е. возникает ток, но мы рассматриваем статический случай, когда тока в проводнике нет, т.к. внутреннее и внешнее поля уравновешены. Возникает противоречие, значит, наше предположение о существовании тангенциальной составляющей

поверхности проводника.

неверно, т.е. силовые линии перпендикулярны

К оглавлению

Силовые линии прерываются на поверхности проводника и перпендикулярны ей.Рис. 5.5.Поверхность проводника представляет собой эквипотенциальную поверхность: Работа по

Слайд 85.2. Диэлектрики
Диэлектрики — вещества в которых отсутствуют

свободные носители заряда. В диэлектриках существуют полярные и неполярные молекулы.

К полярным относятся молекулы, в которых имеются части с ярко выраженным сосредоточенным зарядом.
К неполярным относятся молекулы, в которых части с ярко выраженным сосредоточенным зарядом отсутствуют.
Воздействуя внешним электрическим полем, можно получить из неполярной молекулы полярную. Поляризуемость — свойство вещества, характеризующее способность превращения молекул из неполярных в полярные.
Два равных по модулю и разнесенных друг от друга разноименных заряда называют диполем. Расстояние между зарядами называется плечом диполя.

Рис. 5.6.

(5.2)

5.2. Диэлектрики   Диэлектрики — вещества в которых отсутствуют свободные носители заряда. В диэлектриках существуют полярные

Слайд 9На положительный заряд действует электрическая сила, направленная в сторону электрического

поля. На отрицательный заряд действует сила, направленная в противоположную от

электрического поля сторону. Длины векторов сил равны.

Рассчитаем работу, совершенную при повороте полярной молекулы на угол α (электрического диполя)

По закону сохранения и превращения энергии, совершенная работа идет на сообщение потенциальной энергии. Потенциальная энергия определяется формулой

Процесс поворота, ориентации вдоль силового поля молекул во внешнем электростатическом поле называется ориентационной поляризацией.

(5.3)

(5.4)

На положительный заряд действует электрическая сила, направленная в сторону электрического поля. На отрицательный заряд действует сила, направленная

Слайд 10Опыт 5.2. С диэлектриками
Оборудование:
Демонстрационный плоский конденсатор.
Подвешенные на

изолирующих нитях стеклянные палочки диаметром 5 мм и длиной 5-7

см.
Электрофорная машина.
Соединительные провода.
Штативы.
Электрометр с большим шаровым кондуктором.
Металлическая трубка прямоугольного сечения с подвешенным на изолирующей нити металлическим стерженьком в форме стрелки, размеры трубки 12х12х25 см.
Большой химический стакан с прикрепленным к его дну на изолирующей нити металлическим стерженьком в форме стрелки.
Изолирующая подставка.
Опыт 5.2. С диэлектриками   Оборудование:Демонстрационный плоский конденсатор.Подвешенные на изолирующих нитях стеклянные палочки диаметром 5 мм

Слайд 11Рис. 5.7.
Рис. 5.8.
Рис. 5.9.
Выводы: Диэлектрик в электрическом поле не остается

электрически нейтральным – он поляризуется – палочки ведут себя как

электрические диполи. Металл экранирует пространство от электростатического поля, диэлектрик – нет.

К оглавлению

Рис. 5.7.Рис. 5.8.Рис. 5.9.Выводы: Диэлектрик в электрическом поле не остается электрически нейтральным – он поляризуется – палочки

Слайд 125.3. Векторы поляризации и электростатической индукции
Для количественного описания

этого процесса используют вектор поляризации.
Вектором поляризации называется физическая

величина, численно равная суммарному электрическому моменту всех молекул, заключенных в единицу объема.

Рис. 5.10.

Заряды внутри молекул диэлектрика называются связанными зарядами. Результирующее поле характеризуется вектором электростатической индукции D и по принципу суперпозиции определяется как векторная сумма внешнего поля E и поля связанных зарядов P, т.е.

Для изотропных сред  - скаляр.
Для анизотропных сред  - тензор.

К оглавлению

(5.5)

(5.6)

(5.7)

5.3. Векторы поляризации и электростатической индукции  Для количественного описания этого процесса используют вектор поляризации.  Вектором

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика