Теоретические основы электротехники. Установившийся режим. Носов Г.В - 11 стр.

UptoLike

11
причем
тела
притягиваются
к
друг
другу
(
0
F
<
).
1.2. Электростатическое поле
Электростатическое
поле
создается
неподвижными
и
неизмен
-
ными
электрическими
зарядами
.
Электростатическое
поле
является
частным
случаем
электромагнитного
поля
и
проявляется
механиче
-
скими
силами
,
которые
испытывают
неподвижные
заряженные
тела
,
вносимые
в
это
поле
.
Если
в
некоторое
электростатическое
поле
вносить
точечное
тело
с
весьма
малым
пробным
положительным
за
-
рядом
+q,
не
искажающим
исследуемое
поле
,
то
в
каждой
точке
поля
на
это
тело
будет
действовать
определенная
по
значению
и
направ
-
лению
механическая
сила
F.
Эта
сила
характеризует
напряженность
электростатического поля Е, которая равна отношению силы F,
действующей на неподвижное положительно заряженное пробное
тело, помещенное в данную точку поля, к величине заряда q этого
тела.
Напряженность
является
векторной
величиной
,
модуль
кото
-
рой
рассчитывается
как
F
E
q
=
, (1.2)
причем
размерность
напряженности
вольт
на
метр
(
В
/
м
),
т
.
к
.
Н
=
Дж
/
м
=
А·В·с
/
м
и
Кл
=
А·с
,
т
.
е
.
Н
/
Кл
=
В
/
м
.
Используя
формулы
(1.1)
и
(1.2)
можно
определить
величину
напряженности
электростатического
поля
,
создаваемое
уединенным
точечным
телом
с
зарядом
q
1
в
некоторой
точке
А
(
с
пробным
заря
-
дом
q
2
),
отстоящей
от
этого
тела
на
расстоянии
r
1
:
1
1
2
4
q
E
r
πε
=
. (1.3)
Аналогично
можно
определить
величину
напряженности
электро
-
статического
поля
,
создаваемое
другим
уединенным
точечным
телом
с
зарядом
q
2
в
той
же
точке
А
,
отстоящей
от
этого
тела
на
расстоянии
r
2
:
2
2
2
2
4
a
q
E
r
πε
=
. (1.4)
Направления
векторов
Е
1
и
Е
2
в
точке
А
определяются
знаками
зарядов
q
1
и
q
2
соответственно
: при
положительном
заряде
тела
вектор
напряженности
направлен
от
тела
вдоль
прямой
,
соединя
-
ющей
заряд
и
точку
А
,
а
при
отрицательном
заряде
тела
вектор