Что показывает разность потенциалов

Про разность потенциалов, электродвижущую силу и напряжение

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловИзвестно, что одно тело можно нагреть больше, а другое меньше. Степень нагрева тела называется его температурой. Подобно этому, одно тело можно наэлектризовать больше другого. Степень электризации тела характеризует величину, называемую электрическим потенциалом или просто потенциалом тела.

Следует иметь в виду, что если два одинаковых тела заряжены одноименными зарядами, но одно больше, чем другое, то между ними также будет существовать разность потенциалов.

Кроме того, разность потенциалов существует между двумя такими телами, одно из которых заряжено, а другое не имеет заряда. Так, например, если какое-либо тело, изолированное от земли, имеет некоторый потенциал, то разность потенциалов между ним и землей (потенциал которой принято считать равным нулю) численно равна потенциалу этого тела.

Итак, если два тела заряжены таким образом, что потенциалы их неодинаковы, между ними неизбежно существует разность потенциалов.

Всем известное явление электризации расчески при трении ее о волосы есть не что иное, как создание разности потенциалов между расческой и волосами человека.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловДействительно, при трении расчески о волосы часть электронов переходит на расческу, заряжая ее отрицательно, волосы же, потеряв часть электронов, заряжаются в той же степени, что и расческа, но положительно. Созданная таким образом разность потенциалов может быть сведена к нулю прикосновением расчески к волосам. Этот обратный переход электронов легко обнаруживается на слух, если наэлектризованную расческу приблизить к уху. Характерное потрескивание будет свидетельствовать о происходящем разряде.

Говоря выше о разности потенциалов, мы имели в виду два заряженных тела, однако разность потенциалов можно получить и между различными частями (точками) одного и того же тела.

Так, например, рассмотрим, что произойдет в куске медной проволоки, если под действием какой-либо внешней силы нам удастся свободные электроны, находящиеся в проволоке, переместить к одному концу ее. Очевидно, на другом конце проволоки получится недостаток электронов, и тогда между концами проволоки возникнет разность потенциалов.

Стоит нам прекратить действие внешней силы, как электроны тотчас же, в силу притяжения разноименных зарядов, устремятся к концу проволоки, заряженному положительно, т. е. к месту, где их недостает, и в проволоке вновь наступит электрическое равновесие.

Электродвижущая сила и напряжение

Итак, чтобы получить непрерывное течение электрического тока, нужна электродвижущая сила, т. е. нужен источник электрического тока.

В настоящее время химические источники тока — гальванические элементы и аккумуляторы — широко применяются в электротехнике и электроэнергетике.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Генераторы устанавливаются на электрических станциях и служат единственным источником тока для питания электроэнергией промышленных предприятий, электрического освещения городов, электрических железных дорог, трамвая, метро, троллейбусов и т. д.

Как у химических источников электрического тока (элементов и аккумуляторов), так и у генераторов действие электродвижущей силы совершенно одинаково. Оно заключается в том, что ЭДС создает на зажимах источника тока разность потенциалов и поддерживает ее длительное время.

Эти зажимы называются полюсами источника тока. Один полюс источника тока испытывает всегда недостаток электронов и, следовательно, обладает положительным зарядом, другой полюс испытывает избыток электронов и, следовательно, обладает отрицательным зарядом.

Соответственно этому один полюс источника тока называется положительным (+), другой — отрицательным (—).

Источники тока служат для питания электрическим током различных приборов — потребителей тока. Потребители тока при помощи проводников соединяются с полюсами источника тока, образуя замкнутую электрическую цепь. Разность потенциалов, которая устанавливается между полюсами источника тока при замкнутой электрической цепи, называется напряжением и обозначается буквой U.

Единицей измерения напряжения, так же как и ЭДС, служит вольт.

Если, например, надо записать, что напряжение источника тока равно 12 вольтам, то пишут: U — 12 В.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловДля измерения ЭДС или напряжения применяется прибор, называемый вольтметром.

Чтобы измерить ЭДС или напряжение источника тока, надо вольтметр подключить непосредственно к его полюсам. При этом, если электрическая цепь разомкнута, то вольтметр покажет ЭДС источника тока. Если же замкнуть цепь, то вольтметр уже покажет не ЭДС, а напряжение на зажимах источника тока.

ЭДС, развиваемая источником тока, всегда больше напряжения на его зажимах.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Чтобы раз и навсегда избавиться от путаницы в терминах, давайте разберемся, в чем же заключаются различия между этими тремя понятиями. Для этого подробно рассмотрим каждое из них по отдельности.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Разность электрических потенциалов

На сегодняшний день физикам известно, что источниками электрических полей являются электрические заряды или изменяющиеся магнитные поля. Когда же мы рассматриваем определенные точки А и В в электростатическом поле известной напряженности E, то можем тут же говорить и о разности электростатических потенциалов между двумя данными точками в текущий момент времени.

Эта разность потенциалов находится как интеграл электрической напряженности между точками А и В, расположенными в данном электрическом поле на определенном расстоянии друг от друга:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Практически такая характеристика как потенциал относится к одному электрическому заряду, который теоретически может быть неподвижно установлен в данную точку электростатического поля, и тогда величина электрического потенциала для этого заряда q будет равна отношению потенциальной энергии W (взаимодействия данного заряда с данным полем) к величине этого заряда:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

В этом и заключается практический смысл термина «разность потенциалов», применительно к электротехнике, электронике, и вообще — к электрическим явлениям.

И если мы говорим о какой-нибудь электрической цепи, то можем судить и о разности потенциалов между двумя точками такой цепи, если в ней в данный момент действует электростатическое поле, причем как раз потому, что рассматриваемые точки цепи будут находится одновременно и в электростатическом поле определенной напряженности.

Как было сказано выше, разность электрических потенциалов измеряется в вольтах (1 вольт = 1 Дж/1Кл).

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Электростатическое поле — электрическое поле, создаваемое неподвижными электрическими зарядами. Для того, чтобы электрические заряды были неподвижны, на них не должны действовать силы в тех местах, где эти заряды могли бы двигаться. Но внутри проводников заряды могут свободно двигаться, поэтому при наличии электрического поля внутри проводников в них возникло бы движение зарядов (электрический ток).

Следовательно, заряды могут оставаться неподвижными только в том случае, если они создают такое поле, которое везде внутри проводников равно нулю, а на поверхности проводников направлено перпендикулярно к поверхности (т. к. иначе заряды двигались бы вдоль поверхности).

Для этого неподвижные заряды должны располагаться только по поверхности проводников и при том именно таким образом, чтобы электрическое поле внутри проводников было равно нулю, а на поверхности перпендикулярно к ней.

Все сказанное относится к случаю неподвижных зарядов. В случае движения зарядов, т. е. наличия токов в проводниках, в них должно существовать электрическое поле (т. к. иначе не могли бы течь токи) и, следовательно, движущиеся заряды располагаются в проводниках, вообще говоря, не так, как неподвижные, и создают электрические поля, отличные по своей конфигурации от электростатического поля. Но по своим свойствам электростатическое поле ничем не отличается от электрического поля движущихся зарядов.

Электрическое напряжение U

Теперь рассмотрим такое понятие как электрическое напряжение U между точками А и В в электрическом поле или в электрической цепи. Электрическим напряжением называется скалярная физическая величина, численно равная работе эффективного электрического поля (включая и сторонние поля!), совершаемой при переносе единичного электрического заряда из точки А в точку В.

Электрическое напряжение измеряется в вольтах, как и разность электрических потенциалов. В случае с напряжением принято считать, что перенос заряда не изменит распределения зарядов, являющихся источниками эффективного электростатического поля. И напряжение в этом случае будет складываться из работы электрических сил и работы сторонних сил.

Если сторонние силы отсутствуют, то работу совершит лишь потенциальное электрическое поле, и в этом случае электрическое напряжение между точками А и В цепи будет численно в точности равно разности потенциалов между данными точками, то есть отношению работы по переносу заряда из точки А в точку В к величине заряда q:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Однако в общем случае напряжение между точками A и B отличается от разности потенциалов между этими точками на работу сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Эту работу сторонних сил как раз и называют электродвижущей силой на данном участке цепи, сокращенно — ЭДС:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Электродвижущая сила — ЭДС

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

ЭДС является скалярной физической величиной, характеризующей работу непосредственно действующих сторонних сил (любых сил за исключением электростатических) в цепях постоянного или переменного тока. В частности, в замкнутой проводящей цепи ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всего контура.

Здесь при необходимости вводят в рассмотрение электрическую напряженность сторонних сил Еex, являющуюся векторной физической величиной, равной отношению величины действующей на пробный электрический заряд сторонней силы к величине данного заряда. Тогда в замкнутом контуре L ЭДС будет равна:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы непотенциальны и их работа зависит (!) от формы траектории. Так, например, работа сторонних сил при перемещении заряда между клеммами источника тока за пределами данного источника равна нулю.

ЭДС может быть получена различными способами, из которых можно назвать следующие:

при помощи источников ЭДС, использующих химические процессы (гальванические элементы, аккумуляторы — химические источники тока);

при помощи источников ЭДС, в которых используются свойства магнитного поля (электрические машины — генераторы);

при помощи источников ЭДС, в которых тепловая энергия преобразуется в электрическую (термоэлектрические преобразователи);

при помощи источников ЭДС, преобразующих энергию светового излучения в электрическую (фотоприемники, солнечные батареи).

Источник

Разность потенциалов

Поскольку электрический ток является упорядоченным движением заряженных частиц, то для определения величины тока необходимо знать, как величину энергии частиц, так и силу стороннего воздействия на них.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Сущность понятия потенциальной разницы

Для изучения свойств заряженных частиц, помещенных в электростатическое поле, введено понятие потенциала. Оно означает отношение энергии заряда, помещенного в электростатическое поле, к его величине.

При переносе заряженной частицы в другую точку поля меняется его потенциальная энергия, а величина заряда остается неизменной. Для переноса требуется затратить некоторое количество энергии. Данная энергия по переносу единицы заряда получила название электрического напряжения. Соответственно, больший запас энергии будет ускорять перенос, то есть, чем больше напряжение, тем больше ток в цепи.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

В данном случае разность потенциалов – это численное равенство напряжению между точками нахождения единичного заряда. Для общего случая здесь должна добавляться работа сторонних сил, которая называется электродвижущей силой (ЭДС). По своей сути, электричество – это работа стороннего источника (генератора) по поддержанию в электросхеме заданных уровней напряжения и тока.

Единица разности потенциалов

В честь ученого (Алессандро Вольта), впервые доказавшего существование разницы потенциалов, единица измерения названа Вольт. В международной системе единиц напряжение обозначается символами:

Кроме этого, существуют кратные обозначения:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Поток вектора магнитной индукции

Электростатическое поле характеризуется напряженностью, которая вместе с вектором электромагнитной индукции составляет электромагнитное поле.

Если заряженная частица движется в электромагнитном поле, то полную силу, которая воздействует на частицу, определяют по закону Лоренца:

Обратите внимание! В указанной формуле приведены векторные величины. Крестом обозначено векторное произведение.

Силу F воздействия на частицу принято называть силой Лоренца.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Данная формула является наиболее общей и может использоваться для вычисления при условии точечного заряда (в том числе единичного).

Теорема Гаусса для магнитного поля

Теорема Гаусса является одной из самых основных в электродинамике законов. Существуют теоремы Гаусса для электрического и магнитного полей, которые входят в состав уравнений Максвелла. При помощи данного закона устанавливается связь между напряженностью электрического поля и заряда в случае произвольной поверхности. Теорема (закон) Гаусса гласит, что в произвольной замкнутой поверхности поток вектора электрического поля пропорционален заряду, заключенному внутри поверхности. Для магнитного поля теорема Гаусса говорит о том, что поток вектора магнитной индукции через произвольную замкнутую поверхность равен нулю.

Выражение для потенциала поля точечного заряда

Поскольку потенциал равен интегралу от напряженности поля, то можно подставить под знак интеграла выражение для напряженности поля единичного заряда. После интегрирования и преобразования выражение для поля точечного заряда принимает вид:

Приведенное выражение свидетельствует, что величина энергии растет пропорционально степени заряженности и падает пропорционально расстоянию.

Проводники в электростатическом поле

Размещение проводника в электростатическом поле приводит к тому, что поле начнет действовать на носители заряда внутри проводящего предмета. Носители начинают перемещаться до тех пор, пока электростатическое поле вне поверхности ни обратится в нуль.

Поскольку поле внутри вещества отсутствует, то во всех точках проводящего материала энергия будет постоянной, а поверхность эквипотенциальной. Векторы напряженности поля направлены под прямым углом в любой точке поверхности проводника.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Под действием поля заряды внутри проводника отсутствуют, поскольку они сосредоточены исключительно на поверхности. Этот факт используется при экранировке – защите тел от влияния внешних электромагнитных и электростатических полей. Для экранирования может использоваться не только сплошной проводящий материал, но и сетка, так называемая «клетка Фарадея».

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Также свойство перемещения заряженных частиц (электронов) используется в электростатических генераторах для получения напряжения в несколько миллионов вольт.

Электроемкость уединенного проводника

Для связи величин заряда и напряжения введено понятие электрической емкости. Для уединенного проводника (такого, на который отсутствует влияние других заряженных тел) значение емкости – величина постоянная и равная отношению количества заряда к потенциалу. Другими словами, емкость показывает, какой заряд нужно сообщить проводнику, чтобы его потенциальная энергия увеличилась на единицу.

Электроемкость не зависит от степени заряженности. Роль играют только:

Так же, как и емкость электрического конденсатора, электроемкость проводника будет обозначаться в фарадах.

Обратите внимание! На практике электроемкость проводника составляет очень малую величину. Для увеличения значения, особенно при производстве конденсаторов, как элементов с нормированным значением емкости, разработаны особые технологии.

Падение потенциала вдоль проводника

На концах проводника, помещенного в электрическое поле, начинает наблюдаться разность потенциалов. Вследствие этого электроны начинают перемещаться в сторону увеличения разности. В проводнике возникает электрический ток. Свободные электроны продвигаются вдоль проводника до тех пор, пока разница ни будет равна нулю. На практике для поддержания заданной величины тока цепи запитываются от источников напряжения или тока. Разница заключается в следующем:

Разница потенциалов (падение напряжения) пропорциональна расстоянию от концов проводника, то есть обладает линейной зависимостью.

Опыт Вольта

Первым доказал существование разности потенциалов Алессандро Вольта. Для опытов были взяты два диска, выполненных из меди и цинка и насаженных на стержень электроскопа. При соприкосновении меди и цинка листочки электроскопа расходятся, свидетельствуя о наличии электрического заряда.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

На основании своих опытов ученый изготовил первый источник электрического напряжения – вольтов столб.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Измерение контактной разности потенциалов

Основная проблема заключатся в том, что контактная разность потенциалов не может быть измерена напрямую, вольтметром, хотя значение ЭДС в цепи с соединением двух различных проводников может составлять от долей до единиц вольт.

Контактная потенциальная разница существенно влияет на вольтамперную характеристику измеряемой цепи. Наглядным примером может служить полупроводниковый диод, где подобное явление возникает на границе соприкосновения полупроводников с разным типом проводимости.

Разность потенциалов на практике

С общепринятой точки зрения, разность потенциалов – это напряжение между двумя выбранными точками цепи. В то же время напряжение между каждой из этих точек и третьей точкой будет отличаться в полном соответствии с определением.

Наглядный пример:

Необходимо найти напряжение между точками А и В.

В данном случае искомая разность составляет:

Рассматриваемые понятия важны для минимального объема знаний в области электротехники и электроники, поскольку на них основываются все расчеты и практические решения. Без этих азов невозможно более углубленное изучение электрических дисциплин.

Видео

Источник

Разность потенциалов

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Понятие потенциала в физике

Что такое потенциал в физике? Это понятие очень часто применяется для описания качеств сил и полей самой разной природы. Скалярная функция, характеризующая некоторую величину, представляющуюся вектором, – вот что это потенциал. Гравитационный потенциал описывает соответствующее поле. В термодинамике это понятие применяется для системной внутренней энергии, в механике – для той или иной приложенной к предмету силы.

Электрика, прежде всего, интересует, что такое потенциал в электричестве. Из общего определения нетрудно вывести, что характеристика электрополя – это электрический потенциал. В своей статической форме электрический потенциал показывает потенциальную энергию одиночного «плюсового» заряда, помещаемого в данное место электрополя, и является одной из разновидностей электромагнитного потенциала. Вторая его форма – векторная (в отличие от скалярной), описывает магнитное поле.

Важно! Характеристика поля, описывающая зависимость работы при передвижении исключительно от исходной точки и места назначения, – это потенциальность поля. Траектория перемещения в этом случае на работу не влияет

Поток вектора магнитной индукции

Электростатическое поле характеризуется напряженностью, которая вместе с вектором электромагнитной индукции составляет электромагнитное поле.

Если заряженная частица движется в электромагнитном поле, то полную силу, которая воздействует на частицу, определяют по закону Лоренца:

Обратите внимание! В указанной формуле приведены векторные величины. Крестом обозначено векторное произведение

Силу F воздействия на частицу принято называть силой Лоренца.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловПоток вектора магнитной индукции

Данная формула является наиболее общей и может использоваться для вычисления при условии точечного заряда (в том числе единичного).

Потенциал. Эквипотенциальные поверхности.

В механике взаимодействие тел характеризует силой или потенциальной энергией. Электрическое поле, которое обеспечивает взаимодействие между электрически заряженными телами, также характеризуют двумя величинами. Напряженность электрического поля — это силовая характеристика. Теперь введем энергетическую характеристику — потенциал. С помощью этой величины можно будет сравнивать между собой любые точки электрического поля. Таким образом, потенциал как характеристика поля должен зависеть от значения заряда, содержащегося в этих точках. Поделим обе части формулы A = W1 — W2 на заряд q, получим

Отношение W/q не зависит от значения заряда и принимается за энергетическую характеристику, которую называют потенциалом поля в данной точке. Обозначают потенциал буквой φ.

Потенциал электрического поля φ — скалярная энергетическая характеристика поля, которая определяется отношением потенциальной энергии W положительного заряда q в данной точке поля к величине этого заряда:

Единица потенциала — вольт:

Подобно потенциальной энергии значения потенциала в данной точке зависит от выбора нулевого уровня для отсчета потенциала. Чаще всего в электродинамике за нулевой уровень берут потенциал точки, лежащей в бесконечности, а в электротехнике — на поверхности Земли.

С введением потенциала формулу для определения работы по перемещению заряда между точками 1 и 2 можно записать в виде

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Если заряд перемещать с определенной точки поля в бесконечность, то работа A = q (φ — φ ). Поскольку φ = 0, то A = qφ. Таким образом, величина потенциала φ определенной точки поля определяется работой, которую выполняет электрическое поле, перемещая единичный положительный заряд из этой точки в бесконечность,

Если электрическое поле создается точечным зарядом q, то в точке, лежащей на расстоянии r от него, потенциал вычисляют по формуле

По этой формуле рассчитывают и потенциал поля заряженного шара. В таком случае r — это расстояние от центра шара до выбранной точки поля. С этой формулы видно, что на одинаковых расстояниях от точечного заряда, который создает поле, потенциал одинаков. Все эти точки лежат на поверхности сферы, описанной радиусом r вокруг точечного заряда. Такую сферу называют эквипотенциальной поверхностью.

Эквипотенциальные поверхности — геометрическое место точек в электрическом поле, которые имеют одинаковый потенциал, — один из методов наглядного изображения электрических полей.

Эквипотенциальные поверхности электрических полей, созданных точечными зарядами разных знаков

Силовые линии всегда перпендикулярны эквипотенциальных поверхностей. Это означает, что работа сил поля по перемещению заряда по эквипотенциальной поверхности равна нулю.

Эквипотенциальные поверхности: а — поля двух одинаковых зарядов б — однородного поля

Проводники в электростатическом поле

Размещение проводника в электростатическом поле приводит к тому, что поле начнет действовать на носители заряда внутри проводящего предмета. Носители начинают перемещаться до тех пор, пока электростатическое поле вне поверхности ни обратится в нуль.

Поскольку поле внутри вещества отсутствует, то во всех точках проводящего материала энергия будет постоянной, а поверхность эквипотенциальной. Векторы напряженности поля направлены под прямым углом в любой точке поверхности проводника.

Под действием поля заряды внутри проводника отсутствуют, поскольку они сосредоточены исключительно на поверхности. Этот факт используется при экранировке – защите тел от влияния внешних электромагнитных и электростатических полей. Для экранирования может использоваться не только сплошной проводящий материал, но и сетка, так называемая «клетка Фарадея».

Также свойство перемещения заряженных частиц (электронов) используется в электростатических генераторах для получения напряжения в несколько миллионов вольт.

Поток вектора магнитной индукции

Электростатическое поле характеризуется напряженностью, которая вместе с вектором электромагнитной индукции составляет электромагнитное поле.

Если заряженная частица движется в электромагнитном поле, то полную силу, которая воздействует на частицу, определяют по закону Лоренца:

Обратите внимание! В указанной формуле приведены векторные величины. Крестом обозначено векторное произведение

Силу F воздействия на частицу принято называть силой Лоренца.

Данная формула является наиболее общей и может использоваться для вычисления при условии точечного заряда (в том числе единичного).

Падение потенциала вдоль проводника

На концах проводника, помещенного в электрическое поле, начинает наблюдаться разность потенциалов. Вследствие этого электроны начинают перемещаться в сторону увеличения разности. В проводнике возникает электрический ток. Свободные электроны продвигаются вдоль проводника до тех пор, пока разница ни будет равна нулю. На практике для поддержания заданной величины тока цепи запитываются от источников напряжения или тока. Разница заключается в следующем:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Разница потенциалов (падение напряжения) пропорциональна расстоянию от концов проводника, то есть обладает линейной зависимостью.

Электроемкость уединенного проводника

Для связи величин заряда и напряжения введено понятие электрической емкости. Для уединенного проводника (такого, на который отсутствует влияние других заряженных тел) значение емкости – величина постоянная и равная отношению количества заряда к потенциалу. Другими словами, емкость показывает, какой заряд нужно сообщить проводнику, чтобы его потенциальная энергия увеличилась на единицу.

Электроемкость не зависит от степени заряженности. Роль играют только:

Так же, как и емкость электрического конденсатора, электроемкость проводника будет обозначаться в фарадах.

Обратите внимание! На практике электроемкость проводника составляет очень малую величину. Для увеличения значения, особенно при производстве конденсаторов, как элементов с нормированным значением емкости, разработаны особые технологии

Для чего нужен потенциометр электрику

Данный прибор широко применяется в практике для модуляции напряжения. Дело в том, что у многих источников (особенно заточенных под автономное функционирование: аккумуляторные элементы, солнечные батареи и т.д.) константное напряжение, не поддающееся управлению без специальных устройств, что может вызвать проблемы. Чтобы уменьшить исходное напряжение такого элемента, используют устройства-делители, снабженные потенциометрами.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловПотенциометр-реостат

Как работает потенциометр? Он представляет собой резистор, имеющий пару выводов и подвижный ползунок с еще одним выводом. Подключаться такое переменное устройство сопротивления может двумя способами:

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловПотенциометрическое подключение прибора

Таким образом, понятие потенциала используется в разных областях физики: как в механике, так и в изучении электричества. В последнем случае оно выступает в качестве характеристики поля. Непосредственно рассматриваемая величина измерению не поддается, зато можно измерить разность, тогда один заряд берется за точку отсчета.

Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника.

Если поместить проводник во внешнее электростатическое поле или его зарядить, то на заряды проводника будет действо­вать электростатическое поле, в результа­те чего они начнут перемещаться. Переме­щение зарядов (ток) продолжается до тех пор, пока не установится равновесное рас­пределение зарядов, при котором электро­статическое поле внутри проводника обра­щается в нуль. Это происходит в течение очень короткого времени. В самом деле, если бы поле не было равно нулю, то в проводнике возникло бы упорядоченное движение зарядов без затраты энергии от внешнего источника, что противоречит закону сохранения энергии. Итак, напря­женность поля во всех точках внутри проводника равна нулю:

называют электроемкостью (или просто емкостью) уединенного проводника. Ем­кость уединенного проводника определяет­ся зарядом, сообщение которого провод­нику изменяет его потенциал на единицу.

Емкость проводника зависит от его размеров и формы, но не зависит от мате­риала, агрегатного состояния, формы и размеров полостей внутри проводника. Это связано с тем, что избыточные заряды распределяются на внешней поверхности проводника. Емкость не зависит также ни от заряда проводника, ни от его потенциа­ла. Сказанное не противоречит формуле, так как она лишь показывает, что емкость уединенного проводника прямо пропорциональна его заряду и обратно пропорциональна потенциалу.

Единица электроемкости — фарад (Ф): 1Ф

Поскольку электрический ток является упорядоченным движением заряженных частиц, то для определения величины тока необходимо знать, как величину энергии частиц, так и силу стороннего воздействия на них.

Теорема Гаусса для магнитного поля

Теорема Гаусса является одной из самых основных в электродинамике законов. Существуют теоремы Гаусса для электрического и магнитного полей, которые входят в состав уравнений Максвелла. При помощи данного закона устанавливается связь между напряженностью электрического поля и заряда в случае произвольной поверхности. Теорема (закон) Гаусса гласит, что в произвольной замкнутой поверхности поток вектора электрического поля пропорционален заряду, заключенному внутри поверхности. Для магнитного поля теорема Гаусса говорит о том, что поток вектора магнитной индукции через произвольную замкнутую поверхность равен нулю.

Проводники в электростатическом поле

Размещение проводника в электростатическом поле приводит к тому, что поле начнет действовать на носители заряда внутри проводящего предмета. Носители начинают перемещаться до тех пор, пока электростатическое поле вне поверхности ни обратится в нуль.

Поскольку поле внутри вещества отсутствует, то во всех точках проводящего материала энергия будет постоянной, а поверхность эквипотенциальной. Векторы напряженности поля направлены под прямым углом в любой точке поверхности проводника.

Под действием поля заряды внутри проводника отсутствуют, поскольку они сосредоточены исключительно на поверхности. Этот факт используется при экранировке – защите тел от влияния внешних электромагнитных и электростатических полей. Для экранирования может использоваться не только сплошной проводящий материал, но и сетка, так называемая «клетка Фарадея».

Также свойство перемещения заряженных частиц (электронов) используется в электростатических генераторах для получения напряжения в несколько миллионов вольт.

Движение заряда в электрическом поле

Когда носитель электрического заряда оказывается в электростатическом поле, на него неизбежно начинает действовать кулоновская сила. Это приводит к тому, что носитель заряда начинает перемещаться в пространстве, если, конечно, кулоновские силы не скомпенсированы другими, противодействующими силами. Рассмотрим случай, когда в электрическом поле оказался пробный заряд q совершенно свободный от действия других сил. Как только этот заряд окажется в зоне действия силовых линий электрического поля, то на него будет действовать сила в соответствии с Законом Кулона.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Как известно, механическая сила является векторной величиной, а значит имеет и величину, и направление. Носитель заряда в электрическом поле начнет менять свое энергетическое состояние. Как это проявляется? Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Наш заряд в зависимости от знака начнет сближаться с противоположным ему знаком заряда, которое и образует электрическое поле. Легче всего это увидеть, посмотрев на силовые линии напряженности поля. Согласно правилам они имеют направление от заряда +Q к заряду -Q, иначе говоря выходят из положительных зарядов (источника) и заходят в отрицательные заряды (источника).

Направление силы действия на пробный заряд q определить очень легко, если он положительный, то сила будет направлена по силовым линиям поля, а если отрицательный, то против силовых линий. Траектория движения будет зависеть от начальной скорости заряда, ее величины и направления. Действующая сила будет ускорять заряд, то есть его скорость по величине и направлению будет меняться в сторону действия кулоновской силы.

Движение заряда q в электрическом поле

На рисунке изображена примерная траектория движения заряда +q, имеющего некоторую начальную скорость V. Если бы заряд имел противоположный знак, то траектория движения была бы зеркально отражена от оси X, и заряд бы двигался в сторону пластины (+). По оси Y можно изобразить шкалу потенциала, которая так же будет иметь полярность.

Разность потенциалов — энергетическая характеристика

Любой заряд при своем движении в электрическом поле имеет начальную позицию, точку в пространстве поля, которая характеризуется потенциалом φначальное, и конечную точку, которая также имеет свой потенциал φконечное. Разность между двумя этими величинами потенциалов называется Δφ — разность потенциалов, а иначе еще называют электрическим напряжением поля.

Следует различать электрическое напряжение поля в электростатическом потенциальном поле, где нет вихрей, и падение электрического напряжения в электротехнических цепях, а также напряжение, которое является ЭДС (электродвижущая сила). Для того, чтобы не было путаницы, обычно для электрического поля употребляют выражение «разность потенциалов», для электрических цепей — «падение напряжения», а для источников тока — «ЭДС источника». Когда отсутствует понимание различия таких определений, становится трудно разобраться в сути сложных явлений в мире электротехники, электроники и автоматики. Что же роднит все эти три такие похожие, но всё-таки различные понятия? Прежде всего общее здесь то, что все три характеризуют энергетическое состояние. Но далее, при ответе на вопрос «Энергетическое состояние чего?», идут различия. Разность потенциалов характеризует энергетику электрического потенциального поля, падение напряжения — для участка электрической цепи, а ЭДС источника — это энергетическая характеристика устройства создающего электрический ток. Общность при ответе на вопрос: «Что это?», а различия при ответе на вопрос «Где?». Всё познается в сравнении, поэтому необходимо отлично ориентироваться во всех трёх вышеуказанных понятиях.

Имеем некоторый путь пройденный зарядом q от точки A до точки B, от начального потенциала, к конечному, а разница между ними и есть разность потенциалов. О чем это нам говорит? Если Δφ=φAB (разность потенциалов), тогда чтобы узнать какую работу, которую совершил заряд проделавший путь, нам надо Δφ умножить на величину заряда q, причем надо учесть знак заряда.

Полученное значение является работой, которую совершает заряд при перемещении. Иначе говоря, потенциальная энергия поля преобразуется в кинетическую энергию заряда, а так как заряд, в случае движения в сторону противоположного ему знака уменьшает напряженность поля, то потенциальная энергия поля уменьшится.

В случае, если некоторые не кулоновские силы воздействуют на заряд и тем самым переместят его в сторону поля, где знак такой же как у заряда, то работа будет совершена с противоположным знаком, точнее сказать она будет затрачена извне и общее энергетическое состояние поля увеличится. В одном случае потенциальная энергия поля уменьшается, за счет того, что часть этой энергии переходит в кинетическую, а в другом случае, если действуют на заряд внешние механические силы против кулоновских сил — потенциальная энергия возрастает из внешнего источника. В первом случае заряд движется в сторону уменьшения своего энергетического состояния, а во втором случае он движется в сторону увеличения своего энергетического состояния. Соответственно работа совершатся может либо с положительным знаком, либо с отрицательным.

Проводники в электростатическом поле

Размещение проводника в электростатическом поле приводит к тому, что поле начнет действовать на носители заряда внутри проводящего предмета. Носители начинают перемещаться до тех пор, пока электростатическое поле вне поверхности ни обратится в нуль.

Поскольку поле внутри вещества отсутствует, то во всех точках проводящего материала энергия будет постоянной, а поверхность эквипотенциальной. Векторы напряженности поля направлены под прямым углом в любой точке поверхности проводника.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловПроводник в электростатическом поле

Под действием поля заряды внутри проводника отсутствуют, поскольку они сосредоточены исключительно на поверхности. Этот факт используется при экранировке – защите тел от влияния внешних электромагнитных и электростатических полей. Для экранирования может использоваться не только сплошной проводящий материал, но и сетка, так называемая «клетка Фарадея».

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловКлетка Фарадея

Также свойство перемещения заряженных частиц (электронов) используется в электростатических генераторах для получения напряжения в несколько миллионов вольт.

Разность потенциалов

Напряжение U — это физическая величина, определяемая работой электрического поля по перемещению единичного положительного заряда между двумя точками поля,

Единица разности потенциалов (напряжения), как и потенциала, — вольт,

Поскольку работа сил поля по перемещению заряда зависит только от разности потенциалов, то в случае перемещения заряда с первой эквипотенциальной поверхности на другую (потенциалы которых соответственно φ1 и φ2 ) выполненная полем работа не зависит от траектории этого движения.

Электроемкость уединенного проводника

Для связи величин заряда и напряжения введено понятие электрической емкости. Для уединенного проводника (такого, на который отсутствует влияние других заряженных тел) значение емкости – величина постоянная и равная отношению количества заряда к потенциалу. Другими словами, емкость показывает, какой заряд нужно сообщить проводнику, чтобы его потенциальная энергия увеличилась на единицу.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Электроемкость не зависит от степени заряженности. Роль играют только:

Так же, как и емкость электрического конденсатора, электроемкость проводника будет обозначаться в фарадах.

Обратите внимание! На практике электроемкость проводника составляет очень малую величину. Для увеличения значения, особенно при производстве конденсаторов, как элементов с нормированным значением емкости, разработаны особые технологии

Разность потенциалов. Напряжение

Работа сил электростатического поля по перемещению заряда q из точки 1 в точку 2 поля

Выразим потенциальную энергию через потенциалы поля в соответствующих точках:

Таким образом, работа определяется произведением заряда на разность потенциалов начальной и конечной точек.

Из этой формулы разность потенциалов

\varphi_1 — \varphi_2 = \frac> .\)

Разность потенциалов — это скалярная физическая величина, численно равная отношению работы сил поля по перемещению заряда между данными точками поля к этому заряду.

В СИ единицей разности потенциалов является вольт (В).

1 В — разность потенциалов между двумя такими точками электростатического поля, при перемещении между которыми заряда в 1 Кл силами поля совершается работа в 1 Дж.

Разность потенциалов в отличие от потенциала не зависит от выбора нулевой точки. Разность потенциалов φ1φ2 часто называют электрическим напряжением между данными точками поля:

Напряжение между двумя точками поля определяется работой сил этого поля по перемещению заряда в 1 Кл из одной точки в другую. В электростатическом поле напряжение вдоль замкнутого контура всегда равно нулю.

Работу сил электрического поля иногда выражают не в джоулях, а в электронвольтах. 1 эВ равен работе, совершаемой силами поля при перемещении электрона (е = 1,6·10-19 Кл) между двумя точками, напряжение между которыми равно 1 В.

1 эВ = 1,6·10-19 Кл·1 В = 1,6·10-19 Дж.
1 МэВ = 106 эВ = 1,6·10-13 Дж.

Электрическое поле графически можно изобразить не только с помощью линий напряженности, но и с помощью эквипотенциальных поверхностей.

Эквипотенциальной называется воображаемая поверхность, в каждой точке которой потенциал одинаков. Разность потенциалов между двумя любыми точками эквипотенциальной поверхности равна нулю.

Следовательно, работа по перемещению заряда вдоль эквипотенциальной поверхности равна 0. Но работа рассчитывается по формуле \(

A = F \Delta r \cos \alpha = q_0E \Delta r \cos \alpha\). Здесь q ≠ 0, Е ≠ 0, Δr ≠ 0. Значит, \(

\cos \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 90^<\circ>\).

Следовательно, линии напряженности перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям. Первая эквипотенциальная поверхность металлического проводника — это поверхность самого заряженного проводника, что легко проверить электрометром. Остальные эквипотенциальные поверхности проводятся так, чтобы разность потенциалов между двумя соседними поверхностями была постоянной.

Картины эквипотенциальных поверхностей некоторых заряженных тел приведены на рис. 3.

Эквипотенциальными поверхностями однородного электростатического поля являются плоскости, перпендикулярные линиям напряженности (рис. 3, а).

Эквипотенциальные поверхности поля точечного заряда представляют собой сферы, в центре которых расположен заряд q (рис. 3, б).

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциалов

Сущность понятия потенциальной разницы

Для изучения свойств заряженных частиц, помещенных в электростатическое поле, введено понятие потенциала. Оно означает отношение энергии заряда, помещенного в электростатическое поле, к его величине.

При переносе заряженной частицы в другую точку поля меняется его потенциальная энергия, а величина заряда остается неизменной. Для переноса требуется затратить некоторое количество энергии. Данная энергия по переносу единицы заряда получила название электрического напряжения. Соответственно, больший запас энергии будет ускорять перенос, то есть, чем больше напряжение, тем больше ток в цепи.

В данном случае разность потенциалов – это численное равенство напряжению между точками нахождения единичного заряда. Для общего случая здесь должна добавляться работа сторонних сил, которая называется электродвижущей силой (ЭДС). По своей сути, электричество – это работа стороннего источника (генератора) по поддержанию в электросхеме заданных уровней напряжения и тока.

Разность потенциалов (напряжение)

Напряжение является одним из важнейших терминов в электрике, оно описывается как работа, совершаемая электрополем с целью перемещения некоторого заряда из одной точки в другую. По аналогии с гравитацией, заряд при помещении в зону действия поля обладает потенциалом, который можно сравнить с соответствующим видом энергии у тела. Величина электрического потенциала прямо пропорциональна степени полевой напряженности и величине самого заряда.

Встает вопрос: потенциал в чем измеряется? Правильнее будет сказать, в чем обычно измеряется разность потенциалов, так как работники электротехники имеют дело именно с этой величиной в форме напряжения. Для самого потенциала специальной измерительной единицы не существует. В СИ принято измерять разность в вольтах (В). Она равна одному вольту в том случае, если для транспортировки заряда в один кулон из одной точки электрополя в другую потребуется совершить работу в один джоуль.

Важно! Измерить напряжение можно с помощью специального устройства – вольтметра. Стрелочная разновидность прибора, использующаяся на школьных уроках физики, оснащена градуированной шкалой, базирующейся на угле отклонения проволочной рамки, по которой проходит электроток

Помимо него, существуют и приборы с цифровым дисплеем, а также мультиметры, способные работать в нескольких режимах и измеряющие разные величины, описывающие электроцепь. Для измерения важно правильно подключить щупы.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловИзмерить напряжение поможет вольтметр

Сущность понятия потенциальной разницы

Для изучения свойств заряженных частиц, помещенных в электростатическое поле, введено понятие потенциала. Оно означает отношение энергии заряда, помещенного в электростатическое поле, к его величине.

При переносе заряженной частицы в другую точку поля меняется его потенциальная энергия, а величина заряда остается неизменной. Для переноса требуется затратить некоторое количество энергии. Данная энергия по переносу единицы заряда получила название электрического напряжения. Соответственно, больший запас энергии будет ускорять перенос, то есть, чем больше напряжение, тем больше ток в цепи.

Что показывает разность потенциалов. Смотреть фото Что показывает разность потенциалов. Смотреть картинку Что показывает разность потенциалов. Картинка про Что показывает разность потенциалов. Фото Что показывает разность потенциаловРазность потенциалов

В данном случае разность потенциалов – это численное равенство напряжению между точками нахождения единичного заряда. Для общего случая здесь должна добавляться работа сторонних сил, которая называется электродвижущей силой (ЭДС). По своей сути, электричество – это работа стороннего источника (генератора) по поддержанию в электросхеме заданных уровней напряжения и тока.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *