Elektryczność i Magnetyzm

Podobne dokumenty
Wykład Ładunki elektryczne

Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

Kto nie zda egzaminu testowego (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał poprawkowy. Reinhard Kulessa 1

Analiza wektorowa. Teoria pola.

Fizyka 2 Podstawy fizyki

Podstawy fizyki wykład 8

Linie sił pola elektrycznego

Fale elektromagnetyczne

Kto nie zda egzaminu (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał testowy egzamin poprawkowy Reinhard Kulessa 1

METODY MATEMATYCZNE I STATYSTYCZNE W INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Fale elektromagnetyczne. Gradient pola. Gradient pola... Gradient pola... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek 2013/14

Wymiana ciepła. Ładunek jest skwantowany. q=n. e gdzie n = ±1, ±2, ±3 [1C = 6, e] e=1, C

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Fizyka współczesna Co zazwyczaj obejmuje fizyka współczesna (modern physics)

Potencjalne pole elektrostatyczne. Przypomnienie

Różniczkowe prawo Gaussa i co z niego wynika...

Część IV. Elektryczność i Magnetyzm

Wykład 8: Elektrostatyka Katarzyna Weron

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Podstawy fizyki sezon 2 1. Elektrostatyka 1

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

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Pojęcie ładunku elektrycznego

Podstawy fizyki sezon 1 III. Praca i energia

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Elektrostatyka. Potencjał pola elektrycznego Prawo Gaussa

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

MECHANIKA II. Praca i energia punktu materialnego

Podstawy fizyki sezon 2

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

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Elektrostatyka Elektryczność nas otacza i tworzy...

Pole magnetyczne. Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni.

Lekcja 40. Obraz graficzny pola elektrycznego.

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

Elektrodynamika Część 1 Elektrostatyka Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Odp.: F e /F g = 1 2,

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Elektrodynamika Część 1 Elektrostatyka Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Ładunek elektryczny. Zastosowanie równania Laplace a w elektro- i magnetostatyce. Joanna Wojtal. Wprowadzenie. Podstawowe cechy pól siłowych

Teoria pola elektromagnetycznego

Witam na teście z działu ELEKTROSTATYKA

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

Potencjał pola elektrycznego

1. Dwa ładunki punktowe q znajdujące się w odległości 1 m od siebie odpychają się siłą o wartości F r

Podstawy fizyki sezon 2

Pole elektryczne. Zjawiska elektryczne często opisujemy za pomocą pojęcia pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunek w otaczającej go przestrzeni.

Wymiana ciepła ELEKTROSTATYKA. Tales z Miletu. 600 p.n.e. czas

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

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

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

Atomowa budowa materii

Fizyka 2, wykład 1. Kiedy? CZ(TN) ; 14.03; 11.04; 25.04; 9.05; 23.05;29.05(ŚR); 6.06 Gdzie? Sala 322 /A1 Z kim? dr inż. Janusz Andrzejewski

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

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Ładunki elektryczne i siły ich wzajemnego oddziaływania. Pole elektryczne. Copyright by pleciuga@ o2.pl

Energia potencjalna pola elektrostatycznego ładunku punktowego

ELEKTRYZOWANIE CIAŁ ZASADA ZACHOWANIA ŁADUNKU

Siły zachowawcze i energia potencjalna. Katarzyna Sznajd-Weron Mechanika i termodynamika dla matematyki stosowanej 2017/18

Rozdział 5. Twierdzenia całkowe. 5.1 Twierdzenie o potencjale. Będziemy rozpatrywać całki krzywoliniowe liczone wzdłuż krzywej C w przestrzeni

Podstawy fizyki sezon 2

Wykład FIZYKA II. 1. Elektrostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.

W rozdziale 11.1 wymieniono, jako główne, dwa rodzaje oddziaływań występujących w przyrodzie: oddziaływanie

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

W. Np. pole prędkości cieczy lub gazu, pole grawitacyjne, pole elektrostatyczne, magnetyczne.

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Fizyka - opis przedmiotu

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Wykład Pole elektryczne na powierzchniach granicznych 8.10 Gęstość energii pola elektrycznego

WIĄZANIA. Co sprawia, że ciała stałe istnieją i są stabilne? PRZYCIĄGANIE ODPYCHANIE

Wykład 17 Izolatory i przewodniki

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 2. Równania Maxwella

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

Podstawy Fizyki Jądrowej

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

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

Elektrostatyka, cz. 1

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Całki krzywoliniowe skierowane

Część IV. Elektryczność i Magnetyzm Uczyć się bez myślenia to zmarnowana praca, Myśleć bez uczenia się to pustka. Wykłady 10 i 11

Przewodniki w polu elektrycznym

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

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

Pojemność elektryczna

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

Wykłady z Fizyki. Magnetyzm

4.1.1 Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku

Elektrostatyczna energia potencjalna U

[ A i ' ]=[ D ][ A i ] (2.3)

Wykład 2 Prawo Coulomba i pole elektryczne

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI

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

W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora.

Transkrypt:

Elektryczność i Magnetyzm Reinhard Kulessa II semestr r. akademickiego 2006/2007 Literatura E.M. Purcell, Berkeley Physics Course, Elektryczność i Magnetyzm David J. Griffiths:, "Podstawy Eelektrodynamiki", PWN, Warszawa 2001). D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: "Podstawy Fizyki 3", PWN, Warszawa 2003). Feynmana Wykłady z Fizyki, t.ii cz.1, Wróblewski i Zakrzewski, Wstęp do Fizyki, Andrzej Januszajtis, Fizyka dla Politechnik Szczepan Szczeniowski, Elektryczność i magnetyzm 1

Wykład 1 1. Wiadomości wstępne Wykład będzie dotyczył doświadczalnego opisu zjawisk elektromagnetycznych. Zjawiskom tym towarzyszą siły. Siły elektromagnetyczne są jednymi z czterech podstawowych sił w przyrodzie 2. Znaczenie elektromagnetyzmu Oddziaływania elektromagnetyczne są odpowiedzialne za: wiązanie elektronów i jąder atomowych w atomy, wiązanie atomów w molekuły, powstanie struktur uporządkowanych jak kryształy, stąd wniosek, że cała fizyka atomowa, molekularna, oraz fizyka ciała stałego ma związek oddziaływaniami elektromagnetycznymi i ich skutkami Reinhard Kulessa 2

Istnienie świata ( a więc i nas) jest uwarunkowane przez istnienie i własności oddziaływań elektromagnetycznych. Odgrywają one istotną rolę na poziomie cząstek elementarnych i jąder atomowych Reinhard Kulessa 3

Cząstki te oddziałują pomiędzy sobą również przez oddziaływanie elektromagnetyczne. Brak tych sił zmieniłby zupełnie obraz naszego świata. Nie zawsze znany jest fakt, że my ludzie poznajemy świat przez oddziaływanie elektromagnetyczne. Nasze zmysły -wzrok -słuch -węch -smak -dotyk korzystają z oddziaływania elektromagnetycznego. Oddziaływanie elektromagnetyczne jest jednym z czterech fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie. Reinhard Kulessa 4

Cztery Oddzialywania Fundamentalne Grawitacja Silne Slabe Elektromagnetyczne Wszystkie siły z którymi możemy spotkać się na Ziemi mają swoje źródło w tych czterech oddziaływaniach Reinhard Kulessa 5

silne elektromagnetyczne słabe grawitacyjne siła 1 10-2 10-7 10-39 Cząstka pośrednicząca Gluon G Foton γ W ±,Z 0 Grawiton g Reinhard Kulessa 6

Oddziaływania te mogą być przyciągające lub odpychające W opisie oddziaływań zastosować dwa podejścia. a) Klasyczne - przez siłę działającą pomiędzy dwoma obiektami, b) Teoriopolowe - istnieje pewne pole sił scharakteryzowane przez potencjał i natężenie pola. Reinhard Kulessa 7

3. Definicja pola Pole możemy zdefiniować na dwa sposoby: matematycznie jako przestrzenny rozkład liczb (pole skalarne), lub przestrzenny rozkład wektora, (pole wektorowe) fizycznie jako przestrzenny rozkład wielkości fizycznej Zajmijmy się w dalszym ciągu polami fizycznymi. Wiemy, że wielkości fizyczne mogą być skalarne, wektorowe, a nawet tensorowe. Zobaczmy poniższe przykłady. Reinhard Kulessa 8

Poziomice Granica lasu Zbocza gór Temperatura Kierunek wiatru Prędkość zmian Reinhard Kulessa 9

Na poprzednich rysunkach widać, że pole może mieć swoją geometrię. W danym punkcie przestrzeni pole opisane jest przez pewną funkcję:,, ) f = f ( x y z Pole może być płaskie lub przestrzenne. Stałe wartości pola są wyznaczone przez izopowierzchnie lub izolinie. Pole wektorowe scharakteryzowane jest przez wektor pola ). v (r Liniami pola wektorowego nazywamy linie wyznaczające kierunek pola. Wektor pola jest w każdym punkcie styczny do linii pola. Reinhard Kulessa 10

3.1 Pojęcia matematyczne przydatne do opisu pola 3.1.1 Strumień wielkości wektorowej Strumień wielkości wektorowej v przez powierzchnię ds. reprezentowanej przez wektor ds. normalny skierowany na zewnątrz powierzchni zamkniętej powierzchni jest równy iloczynowi składowej normalnej wektora v przez pole powierzchni ds ds α v S Φ = v ds Reinhard Kulessa 11 S L (3.1)

v ds Φ = v S ds v ds Φ = 0 v 60 o Φ = ½ v S Reinhard Kulessa 12

3.1.2 Gradient pola ds Jeśli chcemy wyznaczyć przyrost funkcji pola skalarnego s(r ) położenia dr gdzie s = f ( x, y, z) przy zmianie to w układzie kartezjańskim, przyrost ten jest sumą iloczynów pochodnych funkcji f względem współrzędnych i różniczek współrzędnych. = f x dx + f y dy + f z dz (3.2) Reinhard Kulessa 13

Przyrost ten możemy przedstawić jako iloczyn skalarny dwóch wektorów, gdzie a grad dr f ds = = dxx f x gradf + dr + 0 dy y0 dzz0 f y f z = x0 + y0 + z0 (3.3) Aby uzyskać gradient funkcji musimy na nią podziałać pewnym operatorem, który nazywamy - nabla. = x x + y + z 0 y0 z0 (3.4) Reinhard Kulessa 14

grad f = f (3.5) Dla przypomnienia zdefiniujmy sobie jeszcze dwie pozostałe wielkości przy pomocy których możemy scharakteryzować pole fizyczne. Są to: Diwergencja i rotacja Reinhard Kulessa 15

3.1.3 Dywergencja funkcji wektorowej Dywergencję wektora pola v(r) otrzymamy, jeśli dodamy dodamy do siebie pochodne składowych wektora względem odpowiednich współrzędnych. div v = v x x + v y y + v z z (3.6) Pamiętając, że wektor v = v x0 + v y0 + v z, 0 możemy napisać, że div v x y = v (3.7) Reinhard Kulessa 16 z

Strumień wektora powierzchnię zamkniętą jest powiązany z dywergencją tego wektora następującą zależnością: v v S Φ = v ds = S V div v dv dv (3.8) W oparciu o ten wzór możemy stwierdzić, że dywergencja jest przestrzenną gęstością strumienia pola wektorowego. Reinhard Kulessa 17

div 1 1 v = v ds = lim dv S V V 0 S v ds (3.9) Reinhard Kulessa 18

d s 3.1.4 Cyrkulacja (krążenie) pola wektorowego. v t Niech v v v będzie dowolnym polem wektorowym, a Γ C = d s Γ v d s d s = v Γ v t ds d s niech będzie styczną do zaznaczonej krzywej Γ wtedy całkę krzywoliniową nazywamy cyrkulacją pola wektorowego po krzywej zamkniętej. (3.10) Reinhard Kulessa 19

3.1.5 Rotacja pola wektorowego. Rotacją pola wektorowego nazywamy iloczyn wektorowy Operatora wektorowego v i wektora pola v. v = rot v (3.11) Rotacja v jest wektorem, którego składowe są równe: v rotv = ( z y v z y ) x 0 v + ( z x v z x )y 0 v + ( y x v x y ) z 0 (3.12) Reinhard Kulessa 20

4. Ładunki elektryczne Czym są ładunki elektryczne? Odpowiedź na to pytanie jest tak trudne, jak odpowiedź na pytanie, czym jest masa. Istnienie ładunków w przyrodzie jest faktem, który musimy zaakceptować. Sens mają następujące pytania: 1. W jaki sposób uwidocznić istnienia ładunków? 2. Jakie mają one własności i czy i jak oddziałują pomiędzy sobą? Odpowiedź na te pytania musi nam dać doświadczenie. Reinhard Kulessa 21

Reinhard Kulessa 22

Reinhard Kulessa 23

Występujące w przyrodzie wyładowania elektryczne można sobie wytłumaczyć w następujący sposób: Reinhard Kulessa 24

Zjawisk, które potwierdzają istnienie ładunków jest wiele. Spotykamy się z nimi codziennie. Wróćmy więc do odpowiedzi, jakie daje nam doświadczenie na temat ładunków elektrycznych. Co wiemy z doświadczenia? Reinhard Kulessa 25

Z doświadczenia znamy następujące fakty: 1. Przyciąganie skrawków sukna przez bursztyn, czyli (Electrum) zauważone zostało przez Greków ok.. 700 roku p.n.e. 2. Około roku 1600 Gilbert zauważa, że elektryzowanie jest powszechnie występującym zjawiskiem. 3. W roku 1730 C. Dufay stwierdza, że istnieje dwa rodzaje elektryczności. Obecnie jest dla nas oczywistością istnienie dwóch typów ładunków typu szklanego dodatnie, - typu ebonitowego ujemne. Istnienie ładunków dodatnich i ujemnych pokazał w roku 1750 Benjamin Franklin. Reinhard Kulessa 26

4. Materia w stanie równowagi jest neutralna, lecz wiemy, że składa się z ładunków, Ładunek należy do podstawowych własności atomu W atomach ładunek jest umieszczony w jądrze atomowym i na powłokach elektronowych. powłoka -- -Ze Z elektronów, każdy o ładunku e jądro -- +Ze Z protonów, każdy o ładunku +e Pomiędzy jądrem a elektronami działają siły. Reinhard Kulessa 27

Reinhard Kulessa 28

Ładunek występuje zawsze w ustalonych wielkościach. Podstawowym kwantem ładunku jest ±e Proton posiada ładunek +e Kwarki posiadają ładunki ułamkowe Elektron posiada ładunek -e Reinhard Kulessa 29

5. Ładunki zauważa się, gdy zaburzymy neutralność. Ładunki można rozdzielić i stwierdzić ich istnienie. Poruszać mogą się tylko elektrony ładunek dodatni deficyt elektronów ładunek ujemny - nadmiar elektronów Rozdział ładunku następuje np. przez kontakt różnych materiałów. + sierść kocia metal woda - twarda guma taśma klejąca teflon Reinhard Kulessa 30

+ + + + + + + Reinhard Kulessa 31

Ładunki jednego znaku odpychają się Ładunki różnych znaków przyciągają się Reinhard Kulessa 32

guma guma szkło guma Reinhard Kulessa 33

Pomiędzy ładunkami oddziaływują więc siły. Badaniami sił działających pomiędzy spoczywającymi ładunkami zajmuje się ELEKTROSTATYKA W różnych ciałach ładunki mogą się przemieszczać w różnym stopniu. Ciała w których ładunki przemieszczają się swobodnie nazywamy przewodnikami Przewodnik Reinhard Kulessa 34

Ciała, w których ładunki nie poruszają się swobodnie, nazywamy izolatorami Izolator Ładunki mogą więc przemieszczać się pomiędzy różnymi ciałami, jeśli połączymy je przewodnikiem Reinhard Kulessa 35

Doświadczenie pokazuje, że ładunki gromadzą się tylko na powierzchni przewodnika. Klatka Faradaya ekranuje elektroskop od ładunku Nie da się zebrać ładunku z Z wewnętrznej powierzchni czaszy kulistej Reinhard Kulessa 36

ELEKTROSKOP Elektroskop jest przyrządem pozwalającym sprawdzić naładowanie dowolnego ciała Reinhard Kulessa 37

Jednym z podstawowych praw dotyczących ładunków jest Prawo Zachowania Ładunku. Sumaryczny ładunek układu odizolowanego elektryczznie pozostaje stały Nie można zniweczyć, ani wytworzyć odosobnionych ładunków jednego znaku. Przykładem może być rozpad alfa jądra uranu 238: Ładunek jest tutaj zawarty w protonach i widać, że liczba protonów przed i po rozpadzie jest taka sama. Ładunek został więc zachowany. Reinhard Kulessa 38

Reinhard Kulessa 39