本文目录一览:
- 1、怎样描述电场的性质和特征?
- 2、物理电场公式
- 3、电场由什么产生?
- 4、如何描述电场
- 5、电场是真实存在的吗
- 6、电场的定义
- 7、电场的公式是什么?
- 8、电场方向怎么判断
- 9、电场能量是什么意思?
- 10、电场是怎么产生的
怎样描述电场的性质和特征?
电场:是电荷周围存在的一种特殊物质,为了描述电场而引入了电场强度和电势的概念。电场这种物质与通常的实物不同,它不是由分子原子所组成,但它是客观存在的,电场具有通常物质所具有的力和能量等客观属性。电场的力的性质表现为:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力。电场的能的性质表现为:当电荷在电场中移动时,电场力对电荷做功。
电场线:电场线是为了直观形象地描述电场分布,在电场中引入的一些假想的曲线。曲线上每一点的切线方向和该点电场强度的方向一致;曲线密集的地方场强强,稀疏的地方场强弱。
一些典型的电场的电场线如图所示:
电势:在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量之比,叫做这点的电势(也可称电位),通常用φ来表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。
等势面:电场中电势相等的点构成的面叫等势面.
几种典型电场的等势面如图
等量同种点电荷形成的电场中电场线的分布特点:
1、 电荷连线上
从O点向两侧逐渐增大,数值关于O点对称,方向相反。(在两电荷的距离之间)
当在两电荷连线的沿长线上,场强逐渐变小
2、 中垂线上
从中点沿中垂线向两侧,电场强度的数值先增大后减小,两侧方向相反,关于O点对称的点数值相等。
等量同种电荷电势的分布特点
如图所示,在AA′线上O点电势最低;在中垂线上O点电势最高,向两侧电势逐渐降低,A、A′和B、B′对称等势.
物理电场公式
物理电场公式:
1、两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C)
2、库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中)
3、电场强度:E=F/q
4、真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2
5、匀强电场的场强E=UAB/d
6、电场力:F=qE
7、电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q
8、电场力做功:WAB=qUAB=Eqd
9、电势能:EA=qφA
10、电势能的变化ΔEAB=EB-EA
11、电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB
12、电容C=Q/U
13、平行板电容器的电容C=εS/4πkd
电场由什么产生?
电场是由电荷产生的,电荷是基本电荷单位中带有电荷的粒子。当一个物体上或在其周围存在电荷时,它会创造出一个电场。
具体而言,当一个电荷存在于空间中时,它会在周围创造出一种称为电场的场景。这个场景是由无数条无限长线所组成的,每条线都代表着电场在该点的方向和大小。否定电荷会形成电场线的终止点,并指向正电荷作为起始点,这些线表示了任何其他电荷感受到的力的方向和大小。
电场的强度通常用电场强度E来表示,它的大小取决于电荷的量和它们之间的距离。具体地说,电势差是两点之间电场强度从一个点到另一个点的变化(即电势能变化率)。
总之,电场是由电荷产生的,而电荷是原子内部带有电荷的基本粒子,它们在相互作用的过程中创造了电场。
如何描述电场
描述电场的方法有很多种,其中最常用的是通过电场线图形象地表示电场的强弱和方向。
在电场线图中,电场的强度可以用线的密度表示,线越密表示电场越强,反之亦然。而电场的方向则可以通过箭头表示,箭头指向的方向表示电场的方向。
另一种描述电场的方法是使用电势能。电场中的电荷在电场力的作用下会受到电势能的影响,这种影响可以用电位差来描述。电位差表示电荷从一个点移动到另一个点时,电场力所做的功与电荷的电量之比,其数值等于沿着两点之间的路径积分所得到的电场力。
总之,电场是由电荷所产生的影响其周围的空间,可以通过电场线图和电势能来描述。这些方法为我们理解和研究电场的特性和行为提供了有效的工具。
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电场是真实存在的吗
电场当然是真实存在的。
电场是一种特殊的物质,它不同于由分子或者是原子所组成的物质。电场没有质量,看不见也摸不着但却有能量。电场即有方向也有强弱。电场对置于其中的电荷有力的作用。在电场中的电荷是具有电势能的。电荷的周围存在电场。
电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。电场这种物质与通常的实物不同,它不是由分子原子所组成,但它是客观存在的,电场具有通常物质所具有的力和能量等客观属性。
电场的产生
1、带电体产生电场。只要存在带电体,带电体周围就会产生电场,电场的强弱用电场强度来表示,在数值上等于放在该点的单位正电荷所受电场力的大小;电场强度的方向就是正电荷受力的方向。
2、变化的磁场产生电场。根据法拉第定律,如果穿过一个曲面的磁通量发生了变化,就会沿该曲面的边界感生出电场。有电荷的地方就有电场。就像物体只要存在就有万有引力,只要在地球上就受到重力一样,是一个性质。
电场的定义
电场的定义是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。
电场是存在于电荷周围能传递电荷与电荷之间相互作用的物理场。在电荷的周围存在着由它产生的电场;同时电场对场中其他电荷产生力的作用。观察者相对于电荷静止时所观察到的场称为静电场。
如果电荷相对于观察者运动,则除静电场外,还有磁场出现。除了电荷可以引起电场外,变化的磁场也可以引起电场,前者为静电场,后者叫做涡旋电场或感应电场。所以运动电荷或电流之间的作用要通过电磁场来传递。
电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。电场这种物质与通常的实物不同,它不是由分子原子所组成,但它是客观存在的,电场具有通常物质所具有的力和能量等客观属性。
电场的力的性质表现为:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力。电场的能的性质表现为:当电荷在电场中移动时,电场力对电荷作功(这说明电场具有能量)。
静止电荷在其周围空间产生的电场,称为静电场;随时间变化的磁场在其周围空间激发的电场称为有旋电场(也称感应电场或涡旋电场)。静电场是有源无旋场,电荷是场源;有旋电场是无源有旋场。普遍意义的电场则是静电场和有旋电场两者之和。
电场的力的性质用电场强度来描述。电场强度是一个矢量,电场中某点的电场强度的方向与正电荷在该点所受静电力的方向相同,与负电荷在该点受静电力的方向相反。
电场是存在于电荷周围能传递电荷与电荷之间相互作用的物理场。在电荷周围总有电场存在;同时电场对场中其他电荷发生力的作用。观察者相对于电荷静止时所观察到的场称为静电场。如果电荷相对于观察者运动,则除静电场外,还有磁场出现。
除了电荷可以引起电场外,变化的磁场也可以引起电场,前者为静电场,后者叫做涡旋电场或感应电场。变化的磁场引起电场,所以运动电荷或电流之间的作用要通过电磁场来传递。
电场的公式是什么?
电场的公式是UAB=E×dAB。两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分,电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直。
电场的公式注意事项
常见电场的电场线分布要求熟记,电场强度矢量与电势标量均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关,处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面。
电容单位换算1F=10^6μF=10^12pF,电子伏eV是能量的单位,1eV=1.60×10^-19J,其它相关内容静电屏蔽/示波管、示波器及其应用/等势面/尖端放电等。电场强度E=U/d=4πkQ/εS,并且做功W=U*q,电场力F=k*Qq/r^2。
电场方向怎么判断
电场方向怎么判断如下:
在电场中电场方向是正极指向负极。 电场是电荷周围存在的一种特殊物质,电场方向起始于正电荷,终止于负电荷;起始于正电荷终止于无穷远;起始于无穷远终止于负电荷;所以,在电场中两带电金属板间的电场方向是正极指向负极。
正电荷在某点所受电场力方向与该点的场强方向相同,沿电场线的切线方向;负电荷在某点所受电场力方向与该点的场强方向相反;沿电场线切线方向的反方向。
电场力电荷之间的相互作用是通过电场发生的。只要有电荷存在,电荷的周围就存在着电场,电场的基本性质是它对放入其中的电荷有力的作用,这种力就叫做电场力。
电场力是当电荷置于电场中所受到的作用力。或是在电场中为移动自由电荷所施加的作用力。其大小可由库仑定律得出。当有多个电荷同时作用时,其大小及方向遵循矢量运算规则。
电场力应用:由于电场力的作用广泛,它应用到离子加速器、航天事业中导航修正、对新物质的加工、改变物质内部粒子的排列等等,在未来可能是工程与技术的主要动力之一。
一、电场强度的方向:
1、电荷极性:
电场强度的方向与电荷的极性有关。正电荷的电场强度指向负电荷,而负电荷的电场强度指向正电荷。如果电荷是中性的,则电场强度为零。
2、距离:
电场强度的方向还与距离有关。当两个电荷之间的距离增加时,电场强度的大小减小,方向也会发生变化。
3、介质:
介质的性质也会影响电场强度的方向。当电场穿过不同的介质时,电场强度的方向可能会发生改变。
4、电场线:
电场线是垂直于等势面的线,它们指示了电场强度的方向和大小。电场强度的方向与电场线方向相同。
二、电场强度方向判断
1、试探电荷受力法
物理学中规定:电场中某点电场强度的方向跟正试探电荷在该点受到的电场力方向相同,与负试探电荷在该点受到的电场力方向相反。
2、电场线法
电场线是画在电场中的一条条有方向的曲线,曲线上每点的切线方向表示该点电场强度方向。电场线的方向是指电场强度的大致方向,电场强度方向在切线上并指指向大致方向一端。
3、场源电荷法
在正的场源电荷周围电场中,电场的方向是背离正场源电荷;在负的场源电荷周围电场中,电场的方向是指向负场源电荷。
电场能量是什么意思?
电场能量为电场所具有的能量,相当于其等效电容中的电能,公式:w=1/2*u^2*c=1/2*q^2/c。
电场能量就是电场所具有的能量,电场能量等于电场能量密度对电场所处空间的积分,点电荷产生的静电场的能量正比于点电荷的带电量的平方。
1.E=F/q,电场强度定义式,电场强度的定义:放入电场中某点的电荷所受静电力F跟它的电荷量比值,其大小用E表示,E=F/q。
2.E=kQ/r^2,点电荷的电场强度,只适用于点电荷场强的计算。k为静电力常量,Q为场源电荷电荷量,r是离场源电荷的距离。点电荷在某点产生的场强与场源电荷成正比,与离场源电荷的距离的平方成反比。
电场是怎么产生的
问题一:电场是如何产生的 就像大气层是空气产生的一样,宇宙空间是磁场产生的。就像物质不受力,物质保持原有状态一样;磁场不受力,磁场也保持原有状态。比如一般物质周围存在的静止磁场;比如吸铁石周围存在运动状态不变的磁场。就因为吸铁石周围磁场运动,但运动状态不变,才使我们认识和确信空间存在磁场,才使我们认识和确信空间就是磁场。当空气受某种力的作用就会产生风,同样磁场受到电子运动的某种作用,就会产生类似“风”,使磁场状态产生运动,这种由电子运动产生的磁场运动就是电场。即电场是区别吸铁石,及其它保持原有状态的磁场。当电子运动使磁场状态产生变化,就是产生电磁场的变化,或称电磁波。比如通交流电导线周围,比如通交流电螺旋管周围,产生的是电磁波;而通直流电,则周围产生的是电场。
问题二:电场如何产生的?还是本来存在的? 1、电荷的周围会产生电场――静电场
2、变化的磁场会产生电场――涡旋电场
就像大气层是空气产生的一样,宇宙空间是磁场产生的。就像物质不受力,物质保持原有状态一样;磁场不受力,磁场也保持原有状态。比如一般物质周围存在的静止磁场;比如吸铁石周围存在运动状态不变的磁场。就因为吸铁石周围磁场运动,但运动状态不变,才使我们认识和确信空间存在磁场,才使我们认识和确信空间就是磁场。当空气受某种力的作用就会产生风,同样磁场受到电子运动的某种作用,就会产生类似“风”,使磁场状态产生运动,这种由电子运动产生的磁场运动就是电场。即电场是区别吸铁石,及其它保持原有状态的磁场。当电子运动使磁场状态产生变化,就是产生电磁场的变化,或称电磁波。比如通交流电导线周围,比如通交流电螺旋管周围,产生的是电磁波;而通直流电,则周围产生的是电场。
问题三:电场是如何产生的? 电场是电荷周围存在的特殊物质。存在电荷就有电场。
这样可以么?
问题四:电场是怎么形成的,是因为流动电荷吗 电荷与电荷之间形成电场,电场是 存在于带电体周围的传递电荷之间相互作用的特殊媒介物质.电荷间的作用总是通过电场进行的。
问题五:电场怎么产生的? 有电荷的地方就有电场。就像物体只要存在就有万有引力,只要在地球上就受到重力一样,是一个性质。电场和重力场一样是保守场。不懂保守场没关系,就是这两个很多地方能够类比的意思。所以这个问题等同于问重力式如何产生的一样,往深了讲没有意思。
但是就算我们不清楚电场如何产生也并不妨碍我们计算电场的题目和利用电场,就如同远古的人不知道农耕地原理但并不妨碍他们去种地。任何一本物理书,引入电场的第一个公式通常就是F=q*E,其中F是电场力(矢量),q是电场中的点电荷,E是该电场强度(矢量),这个公式表示在电场中的一个点电荷受到该电场力的作用和方向。这个公式有点像F=m*g,只不过重力竖直向下,电场力则是随着电场的方向。其次就会引进库仑定律。关于库仑定律请参考我的另一个问答:zhidao.baidu/question/306069390959336204
问题六:电场是怎么形成的?麻烦告诉我 是不是这样啊,我举个例子
1.在某空间,只存在一个电荷(是1个啊),它就形成了电场。但是如果这样,匀强电场就不好解释了,匀强是因为两边有距离足够近且有等量的相反电荷,才形成的,且各点场强相同。这不就是要求既有正电荷又有负电荷才形成了电场吗,和前面我认为的只要有电荷就形成电场不就违背了吗
2.再比如,要有两个或更多(1个电荷)电荷,才能形成电场。这样一来,匀强电场就好理解了(两边有等量的正负电荷)。但是呢,比如:左边一个正电荷,附近有一个负电荷,在已形成的电场在中间放置一个正的测试电荷(测试电荷量Q足够小,不影响电场),如此一来,测试电荷不久受两边的力了吗,不好考虑了。
问题七:怎么产生电场? 这样当然可以产生电场。但是有点要说明下,如果你用的是电视显像管的高压包直接接到两块金属板产生的将是交变的电场,当然你可使用整流电路。
问题八:电场是怎样产生磁场,磁场又是怎样产生电场的 电荷静止或状态不变产生的是磁场,比如任何物质或任何物体周围都有磁场,比如直流电导线周围是磁场。只有电荷的状态发生变化,则周围产生电磁场,比如交流电导线周围是电磁场。比如用导线划动电池两极,会干扰半导体。空气不动,或空气流动的状态不变,此时树叶都是不动的,只有空气的状态变化,树叶才会动,动树叶就有动能、势能之分。同样电荷状态变化,使磁场就有类似树叶动能、势能之分的电场和磁场之分。当电荷状态不变,类似树叶一个姿势不二,即磁场一个名足以。
问题九:电磁场是如何产生的? 电磁场是有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体的总称。随时间变化的电场产生磁场,随时间变化的磁场产生电场,两者互为因果,形成电磁场。电磁场可由变速运动的带电粒子引起,也可由强弱变化的电流引起,不论原因如何,电磁场总是以光 速向四周传播,形成电磁波。电磁场是电磁作用的媒介,具有能量和动量,是物质的一种存在形式。电磁场的性质、特征及其运动变化规律由麦克斯韦方程组确定。
随时间变化着的电磁场( electromagneticfield)。时变电磁场与静态的电场和磁场有显著的差别,出现一些由于时变而产生的效应。这些效应有重要的应用,并推动了电工技术的发展。
电磁波是电磁场的一种运动形态。然而,在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部返回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期转化以电磁波的形式向空间传播出去。电磁波为横波,电磁波的磁场、电场及其行进方向三者互相垂直。电磁波的传播有沿地面传播的地面波,还有从空中传播的空中波。波长越长的地面波,其衰减也越少 。电磁波的波长越长也越容易绕过障碍物继续传播。中波或短波等空中波则是靠围绕地球的电离层与地面的反复反射而传播的(电离层在离地面50~400公里之间)。振幅沿传播方向的垂直方向作周期性变化,其强度与距离的平方成反比,波本身带有能量,任何位置之能量、功率与振幅的平方成正比,其速度等于光速(每秒30万公里)。光波也是电磁波,无线电波也有和光波同样的特性,如当它通过不同介质时,也会发生折射、反射、绕射、散射及吸收等。在空间传播的电磁波,距离最近的电场(磁场)强度方向相同、且量值最大的两点之间的距离,就是电磁波的波长λ。电磁波的频率γ即电振荡电流的频率,无线电广播中用的单位是千赫,速度是c。根据λγ=c,求出λ=c/γ。
电可以生成磁,磁也能带来电,变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播即形成了电磁波,所以电磁波也常称为电波。1864年,英国科学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象取得的成果的基础上,建立了完整的电磁波理论。他断定电磁波的存在,推导出电磁波与光具有同样的传播速度。
1887年德国物理学家赫兹 用实验证实了电磁波的存在。之后,人们又进行了许多实验,不仅证明光是一种电磁波,而且发现了更多形式的电磁波,它们的本质完全相同,只是波长和频率有很大的差别。按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及r射线。