Презентация «Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электрического поля»

Смотреть слайды в полном размере
Презентация «Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электрического поля»

Вы можете ознакомиться с презентацией онлайн, просмотреть текст и слайды к ней, а также, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати. Документ содержит 15 слайдов и доступен в формате ppt. Размер файла: 120.00 KB

Просмотреть и скачать

Pic.1
Лекция 4 Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электрического поля.
Лекция 4 Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электрического поля.
Pic.2
1. 16. Равновесное распределение зарядов на проводниках. 1. 16. Равновесное распределение зарядов на
1. 16. Равновесное распределение зарядов на проводниках. 1. 16. Равновесное распределение зарядов на проводниках. 1. 17. Электроемкость проводников. Конденсаторы. 1. 18. Вычисление емкости простых …
Pic.3
1. 16. Равновесное распределение зарядов на проводниках Опыт показывает, что при равновесии электрич
1. 16. Равновесное распределение зарядов на проводниках Опыт показывает, что при равновесии электрические заряды распределяются на внешней поверхности проводников. Поэтому, согласно теореме Гаусса, …
Pic.4
1. 17. Электроемкость проводников. Конденсаторы. Заряд q, сообщенный уединенному проводнику создает
1. 17. Электроемкость проводников. Конденсаторы. Заряд q, сообщенный уединенному проводнику создает вокруг него электрическое поле, напряженность которого пропорциональна величине заряда. Потенциал …
Pic.5
Единицы измерения электроемкости в СИ: Единицы измерения электроемкости в СИ: Пара проводников, межд
Единицы измерения электроемкости в СИ: Единицы измерения электроемкости в СИ: Пара проводников, между которыми имеется разность потенциалов, называется простейшим конденсатором. Индуцированные на …
Pic.6
1. 18. Вычисление емкости простых конденсаторов. Согласно определению, емкость конденсатора: , где (
1. 18. Вычисление емкости простых конденсаторов. Согласно определению, емкость конденсатора: , где (интеграл берется вдоль силовой линии поля между обкладками конденсатора). Следовательно, общая …
Pic.7
Пример 1. Емкость плоского конденсатора. Пример 1. Емкость плоского конденсатора. Поле плоского конд
Пример 1. Емкость плоского конденсатора. Пример 1. Емкость плоского конденсатора. Поле плоского конденсатора Идеализированное представление поля плоского конденсатора. Такое поле не обладает …
Pic.8
Пример 2. Емкость цилиндрического конденсатора Пример 2. Емкость цилиндрического конденсатора Цилинд
Пример 2. Емкость цилиндрического конденсатора Пример 2. Емкость цилиндрического конденсатора Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих цилиндров радиусов r1 и r2 и длины l . …
Pic.9
Пример 3. Емкость сферического конденсатора и уединенного шара Пример 3. Емкость сферического конден
Пример 3. Емкость сферического конденсатора и уединенного шара Пример 3. Емкость сферического конденсатора и уединенного шара Сферический конденсатор – это система из двух концентрических проводящих …
Pic.10
1. 19. Соединение конденсаторов Соединение конденсаторов бывает последовательным, параллельным и сме
1. 19. Соединение конденсаторов Соединение конденсаторов бывает последовательным, параллельным и смешанным. 1) Последовательное соединение. При последовательном соединении заряды на всех …
Pic.11
2) Параллельное соединение.
2) Параллельное соединение.
Pic.12
1. 20. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. Как мы уже знаем, силы с которыми взаимодейству
1. 20. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. Как мы уже знаем, силы с которыми взаимодействуют заряженные тела, являются потенциальными. Следовательно, система заряженных тел обладает …
Pic.13
В обоих случаях совершается одинаковая работа: В обоих случаях совершается одинаковая работа: Нетруд
В обоих случаях совершается одинаковая работа: В обоих случаях совершается одинаковая работа: Нетрудно убедиться в том, что потенциальная энергия системы трех неподвижных точечных зарядов может быть …
Pic.14
1. 21. Энергия заряженного проводника и заряженного конденсатора. Поверхность заряженного проводника
1. 21. Энергия заряженного проводника и заряженного конденсатора. Поверхность заряженного проводника при равновесии зарядов является эквипотенциальной (φi = φ = const). Следовательно, энергия …
Pic.15
1. 22. Энергия электростатического поля. Выразим энергию заряженного конденсатора через величины, ха
1. 22. Энергия электростатического поля. Выразим энергию заряженного конденсатора через величины, характеризующие электрическое поле, локализованное в пространстве между его обкладками – …


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!