Терминология современного естествознания от А до Я. Гончарова О.В - 344 стр.

UptoLike

344
трического поля и вектора поляризации. В СИ: D = ε
0
E + P. В
СГС: D = E + P. Величина электрической индукции в системе
СГС измеряется в СГСЭ или СГСМ единицах, а в системе СИ
в кулонах на м² (L
-2
TI).
Электрическая проводимост (электропроводност ,
проводимост ) это величина, обратная электрическому со-
противлению. В СИ единицей электрической проводимости яв-
ляется сименс. Не следует путать электрическую проводимость,
которая является характеристикой объекта (например, куска
проволоки или резистора) и удельную электропроводность а-
рактеристику вещества). Связь коэффициента теплопроводности
K с удельной электрической проводимостью σ устанавливает
закон Видемана–Франца: где k постоянная
Больцмана, e заряд электрона.
Электрическое поле частная форма проявления элек-
тромагнитного поля; может создаваться как электрически заря-
женными телами, зарядами, так и переменным магнитным по-
лем. Электрическое поле непосредственно невидимо, но может
наблюдаться благодаря его действию на заряженные тела: заря-
женные тела, будучи помещёнными в электрическое поле, ис-
пытывают действие силы. Поэтому основным действием элек-
трического поля является ускорение тел или частиц, обладаю-
щих электрическим зарядом. Электрическое поле можно рас-
сматривать как математическую модель, описывающую значе-
ние величины напряжённости электрического поля в данной
точке пространства. Дуглас Джанколи писал так: «Следует под-
черкнуть, что поле не является некой разновидностью вещества.
В классической физике при рассмотрении крупномасштабных
(больше размера атома) взаимодействий, электрическое поле
рассматривается как одна из составляющих единого электро-
магнитного поля и проявление электромагнитного взаимодейст-
вия. В квантовой электродинамике это компонент электросла-
бого взаимодействия. В классической физике система Уравне-
ний Максвелла описывает взаимодействие электрического поля,
магнитного поля и воздействие зарядов на эту систему полей.
Сила Лоренца описывает воздействие электромагнитного поля
на частицу. Эффект поля заключается в том, что при воздейст-
вии электрического поля на поверхность электропроводящей
среды в её приповерхностном слое изменяется концентрация
свободных носителей заряда. Этот эффект лежит в основе рабо-
ты полевых транзисторов. Основным действием электрического