Направление напряженности электрического поля

Содержание
Если потереть ручку об одежду из синтетики — к предмету станут притягиваться бумажные клочки, не соприкасаясь. Это физическое явление носит название напряженность электрического тока. Электрическое поле дает возможность заряженным объектам осуществлять взаимодействие на расстоянии.
Изучению этой темы физики необходимо уделить особое внимание. В билетах ЕГЭ и ОГЭ представлены теоретические и практические задания, касающиеся напряженности электричества.
Что такое напряженность
В течение многих лет ученые не знали, чем объяснить способность заряженных тел взаимодействовать друг с другом без контакта. Первым пролил истину на тайну Майкл Фарадей. Он проанализировал, что между объектами существует промежуточное звено.
Современная физика утверждает, что электрическое поле — это материя, возникающая вокруг заряженных объектов, обуславливающая их взаимодействие. При взаимодействии неподвижных тел, оно именуется электростатическим.
Объекты, имеющие одинаковые заряды отдаляются друг от друга, а разноименные — приближаются.
Для изучения электрического поля применяется точечный заряд. Это наэлектризованный объект. Его размеры не заслуживают внимания, поскольку значительно меньше расстояния, отделяющего данный объект от иных заряженных единиц.
В физике напряженность является векторным физическим значением. Она считается главным параметром поля. Обладает величиной и вектором.
Как найти напряженность
Для изучения рассматриваемой величины, необходимо в поле заряженного объекта q1 расположить точечный заряд q2. На оба объекта будет оказывать воздействие некая сила. Для проведения расчетов необходимо знать величину и вектор воздействия.
Напряженность электростатического поля в точке — это величина, которая равняется воздействию силы на заряд в физическом поле, к значению заряда. Это силовой параметр. Она демонстрирует интенсивность воздействия поля в определенной точке на иной заряд.
Изредка используется речевой оборот «напряжение электростатического поля». Это не верно. Такого термина не существует. Грамматически правильно говорить — напряженность электрического поля.
На экзамене необходимо применять правильную терминологию. От этого зависит количество полученных баллов.
В чем измеряется поле
Показатель измеряется в вольтах на метр (В/м) или ньютонах на кулон (Н/Кл). Для расчетов используется специальная формула напряженности:
- E = F / q,
где F —сила, оказывающая влияние на заряд;
q — показатель заряда, который находится в этой точке.
Когда требуется выразить силу, используя напряженность, применяется другая формула:
- F =q E
Направление напряженности электрического поля идентично вектору силы воздействия. При использовании отрицательного точечного заряда, формула действует идентично.
Надо запомнить, что сила исчисляется в ньютонах, а значение заряда — в кулонах. Единица измерения напряженности — Н/Кл.
Линии напряженности
Физика учит, что вектор напряженности электрического поля — это силовой параметр. Физическое поле незаметно для невооруженного взора. Оно изображается с использованием линий напряженности.
Визуально они напоминают сплошные прямые, связывающие заряженные часицы. Точка старта линии условная — на заряде с плюсом. Заканчивается она на заряде с минусом.
Линии напряженности — это прямые, совпадающие с силовыми линиями в системе из зарядов со знаками «+» и «-». Направление касательных линий в каждой точке идентично вектору напряженности выбранного поля.
Графическим методом передается направление силовых линий и показатель напряженности. Естественно, условно. В зонах, где модуль напряженности повышен, выполняется плотная штриховка.
В некоторых ситуациях плотность штрихов неизменна. Это случается, если необходимо изобразить однородное поле. Оно формируется разноименными зарядами с идентичным модулем, которые находятся на паре пластин из металла.
Силовые линии между указанными зарядами изображаются как непересекающиеся прямые. Данное правило не действует на края пластин и внутреннее пространство.
Напряженность электрического тока — одна из важнейших тем физики, без знания которой нельзя решать электростатические задачи.