Электродинамика. Нетребко Н.В - 6 стр.

UptoLike

§1.Электрическое поле
6
электрическая постоянная. Размерность
0
ε
можно записать по-другому:
(
)
мФмНКл //
22
= , где
Ф
фарад, единица измерения емкости (см.
параграф 5).
Если при внесении в некоторую точку пространства заряженного
тела на него действует сила, пропорциональная его заряду (например, со
стороны других зарядов), то говорят, что в этой точке существует
электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Векторную величину, равную
отношению силы, действующей на точечный заряд, к величине этого заряда
называют напряженностью электрического поля
qFE /= . (1.2)
Напряженность не зависит от величины заряда q, а определяется
величиной и расположением зарядов, действующих на него.
Пусть в начале координат находится заряд Q . Тогда согласно (1.1)
и (1.2) напряженность электрического поля, создаваемого зарядом
Q
в
произвольной точке М, характеризуемой радиус-вектором
r
, равна
r
r
Q
E
3
0
4
πε
= . (1.3)
Принцип суперпозиции.
Напряженность электрического поля,
создаваемого в любой точке пространства
системой зарядов (см. рис.1.1), равна
сумме напряженностей полей,
создаваемых различными зарядами по
отдельности (в отсутствие всех
остальных).
Рис. 1.1
6                                                 §1.Электрическое поле

электрическая постоянная. Размерность   ε0   можно записать по-другому:

     (        )
Кл 2 / Н ⋅ м 2 = Ф / м , где Ф − фарад, единица измерения емкости (см.
параграф 5).
        Если при внесении в некоторую точку пространства заряженного
тела на него действует сила, пропорциональная его заряду (например, со
стороны других зарядов), то говорят, что в этой точке существует
электрическое поле.
        Напряженность электрического поля. Векторную величину, равную
отношению силы, действующей на точечный заряд, к величине этого заряда
называют напряженностью электрического поля

         E = F /q.                                              (1.2)

       Напряженность не зависит от величины заряда q, а определяется
величиной и расположением зарядов, действующих на него.
       Пусть в начале координат находится заряд Q . Тогда согласно (1.1)
и (1.2) напряженность электрического поля, создаваемого зарядом Q в

произвольной точке М, характеризуемой радиус-вектором   r , равна
                  Q
         E=               r.                                   (1.3)
              4πε 0 r 3

                                       Принцип             суперпозиции.
                               Напряженность      электрического   поля,
                               создаваемого в любой точке пространства
                               системой зарядов (см. рис.1.1), равна
                               сумме       напряженностей         полей,
                               создаваемых различными зарядами по
                               отдельности     (в     отсутствие    всех
              Рис. 1.1
                               остальных).