1. /МКТ/1положения МКТ.doc 2. /МКТ/2осн ур МКТ.doc 3. /МКТ/3температура.doc 4. /МКТ/4ур сост ид газа.doc 5. /МКТ/5реальные газы.doc 6. /МКТ/6фазовые переходы.doc 7. /МКТ/7насыщ пар.doc 8. /МКТ/8пов натяжение.doc 9. /МКТ/9кристаллы.doc 10. /МКТ/Инструкция по выращиванию кристалла.doc 11. /м.поле/1магн поле.doc 12. /м.поле/2сила Ампера.doc 13. /м.поле/3сила Лоренца.doc 14. /м.поле/4 м поле в веществе.doc 15. /м.поле/5Эл.м. индукция.doc 16. /м.поле/~$агн поле.doc 17. /м.поле/~$ила Ампера.doc 18. /м.поле/Обобщение.doc 19. /механика/1равномерное дв.doc 20. /механика/2равноускренное дв.doc 21. /механика/3движ по окружности.doc 22. /механика/4силы.doc 23. /механика/5статика.doc 24. /механика/6ЗСИ, ЗСЭ.doc 25. /термодинамика/1Вн энергия.doc 26. /термодинамика/2Работа.doc 27. /термодинамика/3 I закон.doc 28. /термодинамика/4Теплоемкость.doc 29. /термодинамика/5Тепловые двигатели.doc 30. /ток в средах/1металлы.doc 31. /ток в средах/2полупроводники.doc 32. /ток в средах/3электролиты.doc 33. /ток в средах/4вакуум.doc 34. /ток в средах/5газ.doc 35. /эл ток/1сила тока, Закон Ома.doc 36. /эл ток/2ЭДС.doc 37. /электростатика/1эл.заряд, закон Кулона.doc 38. /электростатика/2напряженность.doc 39. /электростатика/3потенциал.doc 40. /электростатика/4Проводники и диэлектрики.doc 41. /электростатика/5емкость.doc | Урок 1 Основные положения молекулярно-кинетической теории (мкт) Температура. Способы ее измерения Уравнение Ван-дер-Ваальса Урок Фазовые переходы Фаза равновесное состояние вещества, отличающееся по своим физическим свойствам от других состояний Урок Насыщенный пар Урок 8 Поверхностное натяжение Закон Гука σ = Е·ε выполняется для упругих деформаций Инструкция по выращиванию кристалла «магнитное поле» Урок 2 Сила Ампера. Сила Лоренца Сила Ампера сила, действующая на проводник с током в магнитном поле Урок Сила Лоренца Сила Лоренца сила, действующая на движущиеся в магнитном поле заряды Урок Магнитное поле в веществе Экспериментальные исследования показали, что все вещества в большей или меньшей степени обладают магнитными свойствами. Повторение. Замкнутый контур, помещенный в магнитное поле, пронизывается магнитным потоком Равномерное движение. Относительность движения. Механическое движение Урок Законы сохранения Урок 4 Теплоемкость газов и твердых тел Урок 5 Тепловые двигатели. Кпд Урок Электрический ток в металлах Электрический ток в полупроводниках Носителями свободных зарядов в электролитах являются положительно и отрицательно заряженные ионы. Электролитическая диссоциация Урок 4 Электрический ток в вакууме Урок 5 Электрический ток в газах Урок 1 Условия существования электрического тока. Сила тока Урок эдс Урок Электризация. Электрический заряд Урок Электрическое поле Рок Потенциал. Работа электрического поля Если электрическое поле однородно, то Урок 4 Проводники в электрическом поле Урок Электроемкость. Конденсаторы
|
скачать doc Урок 1. Электризация. Электрический заряд.

Электрические заряды бывают 2 видов: положительные и отрицательные

Одноименные заряды отталкиваются,
разноименные притягиваются.
При трении двух предметов друг о друга оба предмет электризуются разноименными зарядами.



Электризация - перераспределение зарядов; при электризации электроны переходят с одного тела (оно заряжается положительно) на другое (оно заряжается отрицательно).
В результате электризации тел при соприкосновении на них всегда возникают электрические заряды, равные по модулю и противоположные по знаку.
При трении стекла о шелк стекло заряжается положительно, шелк – отрицательно.
При трении эбонита о шерсть эбонит заряжается отрицательно, шерсть – положительно.

Электростатическая индукция. Поверхностная плотность зарядов

Заряд можно передавать от одного тела другому.
Электроскоп - прибор для обнаружения Электрометр - прибор для
электрического заряда. измерения электрического заряда.


Заряд - q
Единица измерения заряда – Кулон (Кл)
Точечный заряд - заряженное тело, размер которого много меньше расстояния его действия на другие заряды.
З

аряд 1 Кл можно сообщить шару радиусом 10м.
Закон сохранения заряда
Изолированная система – система тел, в которую не вводятся извне и не выводятся из нее электрические заряды.
Внутри изолированной системы при любых взаимодействиях алгебраическая сумма электрических зарядов остается постоянной:
q
1+ q
2 + q
3 + …= const
Закон Кулона 1785 г
Два точечных неподвижных электрических заряда взаимодействуют в вакууме с силой, пропорциональной произведению модулей этих зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.
F = k
׀q
1׀ ׀q
2׀ / R
2k = 9·10
9 Н·м
2/Кл
2k = 1/4πε
0; ε
0 = 8,85·10
-12 Кл
2/ Н·м
2С

илы взаимодействия двух неподвижных точечных
заряженных тел - кулоновские силы.
Кулоновские силы направлены вдоль прямой,
соединяющей тела. Силы – центральные. F
1=F
2
Принцип суперпозиции
Если на данный заряд действуют несколько других зарядов с силами F
12, F
13, F
14 …
, то результирующая сила взаимодействия F является векторной суммой сил взаимодействия этих зарядов с данным.
F =
F12 +
F13 +
F14Опыт Иоффе - Милликена 1909 г
Р

оберт Милликен первым измерил заряд электрона.
Исследовалось поведение заряженных капель масла в электрическом поле конденсатора.
Освещением рентгеновскими лучами можно слегка ионизировать воздух между пластинами конденсатора и изменять заряд капли.
Милликен установил, что заряд
капли изменялся дискретно.
Заряд капли всегда кратен
одной и той же величине:
заряду электрона e
e = 1,6·10
-19Кл