Електрическо поле, генерирано от множество заряди

Както знаем, електрическото поле играе ролята на предавател на взаимодействия между електрическите заряди.
Представете си точкообразен електрически заряд * Q във всеки регион на пространството. Това натоварване модифицира региона, който го заобикаля, така че когато поставим тестова точка натоварване q в точка P в тази област, съществуването на сила F, от електрическо естество, действаща върху q.
По същия начин електрическият заряд q създава електрическо поле, което действа на Q.
Силата на електрическото поле, генерирано от заряд Q, може да се изчисли по уравнението:

Където:
к0 = 9x109 Нм2/° С2 (електростатична константа във вакуум)
Q = генериращо натоварване на изследваното електрическо поле
d = разстояние между заряд Q и точка P.
Посоката и посоката на електрическото поле зависят от знака на заряда, който генерира това поле.
Ако Q> 0, електрическото поле е разстояние, а ако Q <0, електрическото поле е приближение.

Често се чуват термините: Поле на привличане и Поле на отблъскване, отнасящи се до полето на Поле за приближение и отместване, но това е грешна нотация и не трябва да се използва в при никакви обстоятелства.


Когато електрическото поле се създава от няколко заряда с фиксирана точка, Q1, Q2,..., Qн можем да определим електрическото поле, създадено от тези заряди във всяка точка Р в пространството.
Ако Q1 са сами, то ще произхожда от Р полевия вектор както и Q2, самостоятелно, ще произхожда от P а вектор на полето  и така нататък, докато Qн което само би генерирало полевия вектор .
Полученият вектор на електрическото поле в точка P, дължащ се на различни заряди, е векторната сума на полетата. , , , където всеки частичен вектор се определя така, сякаш съответният заряд е сам. Т.е.,
.
Пример:
Нека два заряда + Q и -Q да бъдат подредени във вакуум, както е показано на фигурата по-долу:
Известно е, че модулът на натоварване е равен на Q. Следователно, изчислете интензитета, посоката и посоката на получения вектор на електрическото поле в P. Да приемем, че Q = 2.10-6 C и че d = 0,3 m.

Не спирайте сега... Има още след рекламата;)


Обърнете внимание, че зарядът + Q генерира, в P, вектор на електрическо поле на ПРЕМАХВАНЕ.
Също така имайте предвид, че зарядът -Q генерира в P вектор на ПОДХОД на електрическо поле.


Тъй като зарядите са на еднакво разстояние от точка Р, електрическите полета, генерирани от тях, имат еднаква интензивност, посока и посока, като по този начин:

По този начин интензивността на полученото електрическо поле е:

Посоката му е хоризонтална, а посоката отляво надясно.
* Точковидният електрически заряд е електрически заряд, който има незначителни размери.

От Kléber Cavalcante
Завършва физика
Училищен отбор на Бразилия

Електричество - Физика - Бразилско училище

Искате ли да се позовавате на този текст в училище или академична работа? Виж:

КАВАЛКАНТЕ, Клебер Г. "Електрическо поле, генерирано от множество заряди"; Бразилско училище. Наличен в: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-eletrico-gerado-por-varias-cargas.htm. Достъп на 27 юни 2021 г.

Физика

 Електрическото поле винаги сочи "отвън" на положителните заряди и "вътре" на отрицателните заряди
Електрическо поле

Знаете ли какво е електрическо поле? Електрическото поле е векторно, тоест във всяка точка от пространството има определен модул, посока и посока. Електрическото поле е отговорно за появата на сили на привличане и отблъскване между електрическите заряди. Неговите единици са Волта на метър или Нютони на кулон.

Специфична маса: формула, маса, упражнения

Специфична маса: формула, маса, упражнения

Тестени изделияспецифични е скаларно физическо величие което съответства на съотношението между м...

read more
Рентгенова физика

Рентгенова физика

Радиологичната зона използва рентгеново лъчение в голям мащаб за няколко цели; извършват се диагн...

read more
Електрически заряд: формула, как да се изчисли, упражнения

Електрически заряд: формула, как да се изчисли, упражнения

Зарежданеелектрически е собственост на материя, точно като тестени изделия. Макроскопичният елект...

read more