Elektryczność i Magnetyzm. Wykład: Piotr Kossacki Pokazy: Paweł Trautman, Aleksander Bogucki 1 III 2016



Podobne dokumenty
Elektryczność i Magnetyzm

Fizyka 2 Podstawy fizyki

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Elektrostatyka Elektryczność nas otacza i tworzy...

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Wykład 2 Prawo Coulomba i pole elektryczne

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11

Fizyka - opis przedmiotu

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Elementy elektrodynamiki klasycznej S XX

Fale elektromagnetyczne

Elementy elektrodynamiki klasycznej S XX

Elektrostatyka, cz. 1

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Podstawy fizyki sezon 1

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P)

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Elektryczność i Magnetyzm

Przedmowa do wydania drugiego Konwencje i ważniejsze oznaczenia... 13

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Fale elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Podstawy fizyki sezon 1

Helena Stech: Scenariusz lekcji Elektrostatyka powtórzenie. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum

Elektryczność i Magnetyzm

Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Podstawy fizyki wykład 8

Elektrodynamika #

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

FIZYKA KLASA II GIMNAZJUM

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Elektrostatyka. Już starożytni Grecy wiedzieli, że potarty o tkaninę bursztyn przyciąga drobne lekkie przedmioty.

POLE MAGNETYCZNE. Magnetyczna siła Lorentza Prawo Ampere a

Elektryczność i Magnetyzm

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Kolokwium 2. Środa 14 czerwca. Zasady takie jak na pierwszym kolokwium

Krótka historia magnetyzmu

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Rozkład materiału nauczania

FIZYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje ogólne

Elektrodynamika Część 6 Elektrodynamika Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

ŁADUNEK I MATERIA Ładunki elektryczne są ściśle związane z atomową budową materii. Materia składa się z trzech rodzajów cząstek elementarnych:

Elektryczność i Magnetyzm

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Lekcja 40. Obraz graficzny pola elektrycznego.

POLE MAGNETYCZNE Magnetyzm. Pole magnetyczne. Indukcja magnetyczna. Siła Lorentza. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampère a. Prawo Gaussa dla pola

Podstawy fizyki sezon 2

KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3. Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska

Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Szczeciński Elektroskop V Elektroskop V Rys. 1

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Elektrostatyka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Elektryczność i magnetyzm

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

PROGRAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II

Pole elektrostatyczne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Witam na teście z działu ELEKTROSTATYKA

Dielektryki. właściwości makroskopowe. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektryczność i Magnetyzm

Wykład 17 Izolatory i przewodniki

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Z-ID-106. Inżynieria Danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki Prof. dr hab.

Elektrodynamika. Część 6. Elektrodynamika. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Wykład 8: Elektrostatyka Katarzyna Weron

Kierunek i poziom studiów: Chemia budowlana, II stopień Sylabus modułu: Chemia ciała stałego 0310-CH-S2-B-065

Wykład 8. Początki nauki nowożytnej część 4 (elektryczność i magnetyzm)

Podstawy fizyki sezon 2 5. Pole magnetyczne II

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe.

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

Podstawy fizyki sezon 2 1. Elektrostatyka 1

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu

Podstawy fizyki sezon 2

Nazwa magnetyzm pochodzi od Magnezji w Azji Mniejszej, gdzie już w starożytności odkryto rudy żelaza przyciągające żelazne przedmioty.

Wykład 15: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Wykłady z Fizyki. Elektromagnetyzm

KARTA KURSU. Nazwa. Podstawy Fizyki. Nazwa w j. ang. Introduction to Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Transkrypt:

Elektryczność i Magnetyzm Wykład: Piotr Kossacki Pokazy: Paweł Trautman, Aleksander Bogucki 1 III 216

Sprawy organizacyjne Zaliczenie Udział w ćwiczeniach 2 kolokwia: 5% punktów zalicza ćwiczenia 5 kwietnia (wtorek, 14:-18:,.3), 24 maja (wtorek, 13:-17:,.3) 17 czerwca (piątek, 9:-13:,.3a) Egzamin pisemny (zadania), pełni także funkcję kolokwium poprawkowego (w sesji poprawkowej) Egzamin ustny Konsultacje: w miarę zapotrzebowania W trakcie wykładu: pytania i uwagi! Kontakt: 55 32 726, piotr.kossacki@fuw.edu.pl pokój na 3 piętrze 3.26 (Pasteura) laboratorium -1.38-1.4-1.42

Co będzie wymagane? Umiejętność szybkiego i bezbłędnego rozwiązywania zadań weryfikowana podczas kolokwiów i egzaminu pisemnego i (!) Znajomość materiału z wykładu w tym zrozumienie zjawisk demonstrowanych podczas pokazów i omawianych metod pomiarowych weryfikowana podczas egzaminu ustnego

O czym będzie? Historia czy współczesność? Znaczenie znajomości faktów(doświadczenia!) Rzędy wielkości S B dl 2 = ε dl I + dφ = dt B Komplet praw Maxwella d ε Φ dt µ q ε ds = B ds = S ε S ε B = ε ε j+ ε t µ B = t ε ρ ε = B = Postać całkowa Postać lokalna

Porządek wykładu Elektrostatyka Prąd elektryczny Magnetostatyka Indukcja elektromagnetyczna Materia w polu elektrycznym i magnetycznym Prąd zmienny, obwody prądu zmiennego Fale elektromagnetyczne w falowodzie i w otwartej przestrzeni

Literatura Feynmana wykłady z fizyki Szczeniowski: Fizyka doświadczalna Piekara: Elektryczność i budowa materii Gaj: Elektryczność i magnetyzm Resnick,Halliday,Walker: Podstawy fizyki http://www.fuw.edu.pl/~op2ds/wyklad/ Notatki z wykładu (własne?) opis pokazów

Wahadełka elektrostatyczne + +

Wahadełka elektrostatyczne Jak to jest ilościowo? + -

Prawo Coulomba (oddziaływanie na odległość) r 12 F 21 Q 1 Q 2 F 12 F 12 = 4 1 π ε Q 1 2 12 r Q 2 r r 12 12 Q (C) - ładunek elektryczny Ładunek elektronu e = 1,62. 1-19 C ε = 8,854. 1-12 C 2 /(N. m 2 ) Konwencje: r 12 do ładunku, na który działa siła F 12 siła, jaką działa ładunek 1 na ładunek 2 Charles Augustin de Coulomb (1736 186)

Waga skręceń F 12 Q 1 Q 2 r 12

Oddziaływanie elektrostatyczne: jak zależy od odległości? Odległość siła 1 5.8 1.5 4.8 12 3.7 Siła (je dnostki umowne) 1 y = 1276.6x -2.356 1 1 Odległość (cm)

Rzędy wielkości F =.1 N r =.1 m Q = 1-7 C, 1-8 C Sprawdzenie: F = Q 2 /(4πε r 2 ) 1-15 /(1-1.1) = 1-3 N

Szereg tryboelektryczny Energia elektronów w różnych substancjach jest różna. Różnice te są rzędu elektronowolta (1.6 1-19 J). Przy kontakcie różnych ciał może zajść przejście elektronów ciała ładują się z przeciwnymi znakami. Można uszeregować różne substancje według względnego znaku ładunku, jakiego nabywają w kontakcie ze sobą.

Szereg tryboelektryczny + -

Most positively charged + Polyurethane foam Hair, oily skin Nylon, dry skin Glass Acrylic, Lucite Leather Rabbit's fur Quartz Mica Lead Cat's fur Silk Aluminium Paper Cotton Wool Wood Amber Sealing wax Polystyrene Rubber balloon Resins Hard rubber Nickel, Copper Sulfur Brass, Silver Gold, Platinum Acetate, Rayon Synthetic rubber Polyester Styrene () Orlon Plastic wrap + szkło papier włosy wykładowcy styropian balonik rura z PCV teflon - Polyethylene (like Scotch tape) PolypropyleneVinyl (PVC) Silicon Teflon Silicone rubber Ebonite Most negatively charged Szereg tryboelektryczny przykłady list szeregu tryboelektrycznego tego typu listy należy traktować z pewną ostrożnością, bo pozycja na liście może zależeć od stanu powierzchni (utlenienia, zanieczyszczeń itp.)

Przewodniki i izolatory Przewodniki: zawierają swobodne ładunki elektryczne Klasyczne przewodniki: metale, zawierające swobodne elektrony Izolatory (dielektryki) zawierają ładunki zlokalizowane. Przykłady izolatorów: szkło, papier, ebonit, teflon Podział na przewodniki i izolatory jest nieostry

Elektroskop

Elektroskop

Ładowanie elektroskopu - - - - -

Ładowanie elektroskopu przez indukcję: przeciwnym znakiem - - - - + - + - - +

y Oddziaływanie ładunku punktowego z jednorodnym rozkładem liniowym λ Q ϕ 2 ϕ 1 x F = b a Qλr 4πε r 3 dy = b a Qλ ( D, D tanϕ, ) D 4πε cosϕ 3 d ( D tanϕ) D ϕ 2 Qλ dϕ Qλ F = 4πε D cos ϕ 4πε D W granicy bardzo długiego drutu (ϕ 1 = -π/2, ϕ 2 = π/2) F = ϕ 1 2 ϕ ( cosϕ,sinϕ,) cos ϕ = [ sinϕ, cosϕ,] 2 2 ϕ1 Qλ 2πε D ( 1,, ) Wykład drugi W granicy bardzo krótkiego drutu ( ϕ << 1) F = Qλ y 4πε R 2 ( cosϕ,sinϕ,) Prawo Coulomba!

ρ Oddziaływanie ładunku punktowego z jednorodnym rozkładem dwuwymiarowym (krążek) Q Θ σ R z F = 2π R Qσr 4πε r ds = 3 2π R Qσ 4 ( ρ cosϕ, ρ sinϕ, h) πε r 3 ρdρdϕ h F z = Qσ 4πε 2π θ h ( h / cosϑ) W granicy bardzo dużego promienia R>>h (Θ = π/2) F z = Qσ 2ε Nie zależy od odległości! 3 Wykład drugi h Qσ h tanϑ dϑ = 2 cos ϑ 2ε Qσ ε Θ 2 [ cosϑ] = sin Θ 2 W granicy bardzo małego promienia R<<h (Θ = R/h) F z 2 ( πr ) Q = 4 h σ πε 2 Prawo Coulomba!