Όπως γνωρίζουμε, το ηλεκτρικό πεδίο παίζει το ρόλο του πομπού των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων.
Φανταστείτε ένα ηλεκτρικό φορτίο σχήματος σημείου * Q σε οποιαδήποτε περιοχή του διαστήματος. Αυτό το φορτίο τροποποιεί την περιοχή που την περιβάλλει, έτσι ώστε όταν τοποθετούμε ένα σημείο δοκιμής φορτίο q σε ένα σημείο P σε αυτήν την περιοχή, η ύπαρξη μιας δύναμης F, ηλεκτρικής φύσης, που ενεργεί ε.
Ομοίως, το ηλεκτρικό φορτίο q παράγει ένα ηλεκτρικό πεδίο που δρα στο Q.
Η ισχύς του ηλεκτρικού πεδίου που παράγεται από ένα φορτίο Q μπορεί να υπολογιστεί με την εξίσωση:
Οπου:
κ0 = 9x109 Νμ2/ΝΤΟ2 (ηλεκτροστατική σταθερά σε κενό)
Q = παραγωγή φορτίου του ηλεκτρικού πεδίου που μελετάται
d = απόσταση μεταξύ του φορτίου Q και του σημείου P.
Η κατεύθυνση και η κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου εξαρτώνται από το σημάδι του φορτίου που δημιουργεί αυτό το πεδίο.
Εάν Q> 0, το ηλεκτρικό πεδίο είναι μια απόσταση και εάν Q <0, το ηλεκτρικό πεδίο είναι μια προσέγγιση.
Είναι σύνηθες να ακούμε τους όρους: Πεδίο έλξης και πεδίο απωλείας, αναφερόμενοι στο πεδίο του Πεδίο προσέγγισης και όφσετ, αλλά αυτή είναι μια λανθασμένη σημείωση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο σε καμία περίπτωση.
Όταν το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται από διάφορα φορτία σταθερού σημείου, Q1, Ε2,..., ΕρΝ μπορούμε να προσδιορίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από αυτά τα φορτία σε οποιοδήποτε σημείο P στο διάστημα.
Εάν Q1 ήταν μόνοι τους, θα προέρχονταν από το P του διανύσματος πεδίου καθώς και το Q2, μόνο του, θα προέρχονταν από το P ένα διάνυσμα πεδίου και ούτω καθεξής, μέχρι το QΝ που μόνο του θα δημιουργούσε το διάνυσμα πεδίου .
Το προκύπτον διάνυσμα ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Ρ, λόγω διαφόρων φορτίων, είναι το άθροισμα του διανύσματος των πεδίων. , , , όπου κάθε μερικός φορέας προσδιορίζεται ως εάν το αντίστοιχο φορτίο ήταν μόνο. Δηλαδή,
.
Παράδειγμα:
Αφήστε δύο χρεώσεις + Q και -Q να τακτοποιηθούν σε κενό όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
Είναι γνωστό ότι ο συντελεστής φορτίων είναι ίσος με Q. Επομένως, υπολογίστε την ένταση, την κατεύθυνση και την κατεύθυνση του προκύπτοντος διανύσματος ηλεκτρικού πεδίου στο P. Ας υποθέσουμε ότι Q = 2.10-6 C και ότι d = 0,3 m.
Μην σταματάς τώρα... Υπάρχουν περισσότερα μετά τη διαφήμιση.)
Σημειώστε ότι η φόρτιση + Q δημιουργεί, σε P, ένα ηλεκτρικό διάνυσμα πεδίου ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ.
Σημειώστε επίσης ότι το φορτίο –Q δημιουργεί, σε P, ένα διάνυσμα ηλεκτρικού πεδίου ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
Δεδομένου ότι τα φορτία είναι ίσα από το σημείο P, τα ηλεκτρικά πεδία που δημιουργούνται έχουν την ίδια ένταση, κατεύθυνση και κατεύθυνση, έτσι:
Έτσι, η ένταση του προκύπτοντος ηλεκτρικού πεδίου είναι:
Η κατεύθυνση του είναι οριζόντια και η κατεύθυνση αριστερά προς τα δεξιά.
* Το ηλεκτρικό φορτίο σε σχήμα κουκκίδας είναι ένα ηλεκτρικό φορτίο που έχει αμελητέες διαστάσεις.
Από τον Kléber Cavalcante
Αποφοίτησε στη Φυσική
Σχολική ομάδα της Βραζιλίας
Ηλεκτρική ενέργεια - Η φυσικη - Σχολείο της Βραζιλίας
Θα θέλατε να αναφέρετε αυτό το κείμενο σε σχολείο ή ακαδημαϊκό έργο; Κοίτα:
CAVALCANTE, Kleber G. "Ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται με πολλαπλές φορτίσεις" · Σχολείο της Βραζιλίας. Διαθέσιμο σε: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-eletrico-gerado-por-varias-cargas.htm. Πρόσβαση στις 27 Ιουνίου 2021.
Η φυσικη
Ξέρετε τι είναι ένα ηλεκτρικό πεδίο; Το ηλεκτρικό πεδίο είναι διάνυσμα, δηλαδή, σε κάθε σημείο του διαστήματος έχει μια συγκεκριμένη μονάδα, κατεύθυνση και κατεύθυνση. Το ηλεκτρικό πεδίο είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση δυνάμεων έλξης και απώθησης μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων. Οι μονάδες του είναι Volts ανά μέτρο ή Newtons ανά coulomb.