Дайте характеристику электрическим зарядам и электрическому полю

Дайте характеристику электрическим зарядам и электрическому полю

Дайте характеристику электрическим зарядам и электрическому полю

Электрическое поле, электрический ток



=== Скачать файл ===




















Э лектрическое поле — это вид материи, образующийся вокруг заряженных тел, посредством которого они взаимодействуют друг с другом. Сила взаимодействия двух точечных зарядов определяется законом Кулона: При этом если заряженные тела имеют одинаковые заряды, то они отталкиваются друг от друга, а разноимённые — притягиваются. Заряженные тела взаимодействуют друг с другом посредством их электрических полей. Выделяют следующие характеристики электрического поля: Силовая характеристика — напряжённость электрического поля — это сила, которая действует на единицу заряда, помещённого в данное электрическое поле: За направление напряжённости принимают направление силы, действующей на положительный заряд. Величина напряжённости электрического поля графически изображается в виде силовых линий — тех линий, направление касательных к которым в любой точке совпадают с направлением напряжённости электрического поля. Чем больше линий — тем больше напряжённость. Энергетическая характеристика электрического поля — потенциал. В каждой точке электрического поля на внесённый в это поле заряд действует определённая сила. При перемещении заряда в электрическом поле будет совершаться работа. При этом каждая точка электрического поля будет характеризоваться потенциалом. Поскольку работа будет совершаться только при перемещении заряда между точками, обладающими неодинаковыми потенциалами, то физический смысл имеет лишь разность потенциалов, или напряжение между двумя точками электрического поля. При этом потенциал в данной точке поля, созданного точечным зарядом Q , равен: Только разность потенциалов можно измерить с помощью вольтметра. Считают, что напряженность электрического поля — отрицательный градиент потенциала. Действие электрического поля на различные вещества неодинаково и зависит от их внутреннего строения. По этому действию все вещества делят на: Проводники характеризуются тем, что в них под действием электрического поля образуется электрический ток — направленное движение заряженных частиц. Это происходит благодаря тому, что в проводниках имеются свободные заряды. Существуют проводники 1 рода металлы, в которых есть свободные электроны и 2 рода растворы электролитов, в которых свободными зарядами являются положительно заряженные ионы — катионы и отрицательно заряженные ионы — анионы. Полупроводники при обычной температуре имеют мало свободных зарядов. Причём когда электроны в полупроводниках становятся свободными, то на их месте образуется дырка — избыток положительного заряда. Поэтому носителями заряда в полупроводниках являются электроны и дырки. В диэлектриках нет свободных носителей зарядов, поэтому под действием электрического поля в них не возникает электрического тока, но возникает явление, называемое поляризацией диэлектрика — приобретение диэлектриком полярности за счёт разделения в нём положительных и отрицательных зарядов под действием электрического поля. Поляризация существует в 3 вариантах: Указанные различия хорошо описываются зонной теорией твёрдых тел, или квантовой теорией энергетического спектра электронов в кристалле. Согласно теории в кристалле существуют запрещённые и разрешённые энергетические зоны для электронов. Нижние зоны заполнены полностью электронам. Физические свойства кристаллов определяются верхними зонами, содержащими электроны. Если между верхней зоной и следующей разрешённой зоной запрещённая зона узкая энергетический интервал невелик , то вещество является проводником, а если запрещённая зона велика — то диэлектриком. Обычно за направление электрического тока в проводнике принимают направление движения положительных зарядов. Другой величиной, характеризующей электрический ток, является плотность тока — сила тока, приходящаяся на единицу площади проводника. Измеряется в амперах на квадратный метр: Источниками постоянного тока являются генераторы, которые поддерживают постоянную разность потенциалов на концах проводника. Электрический ток, передаваемый в потребительской электросети, представляет собой синусоидальное колебание частотой 50 Гц: Основным законом, описывающим постоянный электрический ток, является закон Ома: Величина R называется электрическим сопротивлением. Сопротивление является свойством проводников препятствовать прохождению через него электрического тока, при этом электрическая энергия превращается в тепловую энергию. Сопротивление возникает из-за столкновения заряженных частиц носителей тока с внутренними структурами проводника — атомами и молекулами. Единицей измерения сопротивления является Ом. Обратная величина сопротивлению называется электрической электропроводностью D. Для многих веществ сопротивление является постоянной величиной, независимой от силы тока. Сопротивление проводника является функцией его размера, формы, строения и температуры. Она зависит только от свойств вещества и температуры. На основе удельной электропроводности характеризуют свойство веществ проводить электрический ток. Хорошие проводники тока имеют высокую удельную электропроводность. Изоляторы, или диэлектрики, имеют низкую удельную электропроводность. Полупроводники имеют промежуточную удельную электропроводность. Используя удельную электропроводность, как характеристику вещества, можно представить закон Ома в другой форме: Плотность тока в растворе электролитов определяется электрическим зарядом положительных и отрицательных ионов, их концентрациями и скоростями движения в электрическом поле: Хотя сопротивление биологических тканей постоянному электрическому току велико, и по удельной электропроводности биологические ткани близки к диэлектрикам, для объяснения различий в электропроводности различных тканей, их рассматривают как проводники 2 рода, носителями заряда в которых служат ионы. Биологические ткани не различаются существенно по их ионному составу, но отличаются условиями ионного перемещения. Поэтому ткани разнородны с точки зрения их электрических свойств. Мембраны клеток препятствуют перемещению ионов. Их электрическое сопротивление является наибольшим. Кровь, лимфа, цереброспинальная жидкость характеризуются низким сопротивлением электрическому току. Внутренние органы, содержащие много воды мышцы, печень, почки, и т. Но сопротивление таких тканей, как кожа и кости, очень высокое. Постоянный электрический ток плохо проникает через сухую кожу. Он распространяется в теле человека, главным образом, вдоль кровеносных и лимфатических сосудов и через мышцы. Причиной высокого сопротивления биологических тканей постоянному электрическому току — наличие статической ёмкости вследствие изоляционных свойств мембран и явления поляризации, происходящие в клетках, в результате которых возникает встречная эдс, препятствующая прохождению через ткань тока. Причём при малых значениях силы тока он не проходит через ткань вследствие влияния этой ЭДС, а при больших — происходит дезинтеграция разрушение клеточных структур, в результате чего сопротивление падает, однако дальнейшие исследования не имеют смысла. Поляризация — разделение положительных и отрицательных зарядов. Под действием электрического поля ионы начинают перемещаться, но не могут проникнуть через мембрану, в результате у внутренней поверхности мембраны возникает разделение зарядов. Внутри клетки образуется поляризационное поле. Как только его напряженность компенсирует внешнее поле перемещение ионов прекращается. Соответственно этому на внешней стороне мембраны концентрируются противоположно заряженные частицы. Другие, рассматривая клетки как слоистый диэлектрик, рассматривают явления поляризации как результат гетерогенности клеточных элементов по электропроводности, а также поляризацию связывают с дипольными молекулами ориентация диполей вдоль силовых линий поля. Постоянный ток используют в медицинской практике, для реализации двух методов — гальванизации и лекарственного электрофореза. Электрические цепи переменного тока включают такие основные электрические компоненты как резисторы, конденсаторы и индукторы. Их специфические свойства - сопротивление, емкость и индуктивность. Если два проводника пластины металла разделены посредине изоляцией, они способны накапливать некоторое количество электрического заряда. Величина, равная отношению суммарного заряда, накопленного на пластинах, к разности потенциалов между пластинами называется емкостью измеряется в Фарадах F: Индуктивность L связана с наличием магнитного поля вокруг провода или катушки, через которые проходит электрический ток. Переменное магнитное поле порождает эдс электродвижущую силу самоиндукции, которая препятствует изменению силы тока в проводнике: Индуктивность измеряется в Генри Г. Реактанс или реактивное сопротивление. Ранее упоминалось, что сопротивление является свойством электрической цепи препятствовать прохождению через нее электрического тока и что электрическая энергия при этом превращается в тепловую. Реактанс - мера сопротивления переменному электрическому току. Реактанс связан с емкостью и индуктивностью некоторых частей цепи. Он не превращает электрическую энергию в энергию тепла. Реактанс присутствует дополнительно к сопротивлению, если через проводники протекает переменный ток. Когда в цепи течет постоянный электрический ток, то он подвергается только активному сопротивлению , но не реактансу. Реактанс бывает двух типов: Емкостной реактанс X C является обратной величиной произведения угловой циклической частоты тока и емкости этой части цепи: Индуктивный реактанс X L равен произведению угловой частоты переменного тока на индуктивность проводника: Это можно объяснить тем, эдс самоиндукции препятствует нарастанию силы тока в цепи. Поэтому общий реактанс X представляет собой разность индуктивного и емкостного реактансов: Если суммировать активное сопротивление и общий реактанс, который препятствует прохождению переменного тока в электрической цепи, получим величину, которая называется полным сопротивлением Z — импедансом:. Приветствую вас на своем сайте, здесь вы можете найти много полезной информации или что-то типа того. Есенина, кандидат биологических наук. Преподаватель вуза с года На сайте введена регистрация через социальные сети, если вы хотите оставлять комментарии без потверждения, пожалуйста, воспользуйтесь именно этим типом аутентификации. Если у вас уже есть аккаунт на сайте, вы можете привязать его к любой социальной сети? После того, как вы зайдёте при помощи аккаунта в социальной сети, ваши возможности на сайте возрастут. Перейти к основному содержанию. Кинезиология Кинезиологическая гимнастика Коррекционная кинезиология Обучение Психокоррекционные упражнения Статья о кинезиологии Физиология Аплизия Асимметрия Биорегуляция Висцеральные системы Возрастная физиология Гомеостаз Гормоны Доминанта Иммунология Импульсация Интернет-ресурсы Ионные каналы Клетка Ключевые темы Концепция Кровь ЛокальныйПотенциал Медиаторы Мейоз Мембрана Митоз МолекулярнаяБиология Мышцы Нервные центры Пластичность Потенциал действия Потенциал покоя Пути Работа нейронов Рефлексы Сенсорные системы анализаторы Сердце Синапс Синапсы Стресс ФБС ФизиологияВНДиСС ФизиологияНС Хеморегуляция Частная физиология: Постоянный и переменный электрический ток. Постоянный и переменный электрический ток 1. Понятие об электрическом поле. Силовая и энергетическая характеристики электрического поля Э лектрическое поле — это вид материи, образующийся вокруг заряженных тел, посредством которого они взаимодействуют друг с другом. Действие электрического поля на вещества Действие электрического поля на различные вещества неодинаково и зависит от их внутреннего строения. Электрический ток Основной характеристикой электрического тока является сила тока — количество заряда, пересекающее поперечное сечение проводника за единицу времени. Единицей измерения силы тока является ампер A. Часто используют миллиампер мА. Удельная электропроводность электролитов и биологических тканей Плотность тока в растворе электролитов определяется электрическим зарядом положительных и отрицательных ионов, их концентрациями и скоростями движения в электрическом поле: Полное сопротивление Электрические цепи переменного тока включают такие основные электрические компоненты как резисторы, конденсаторы и индукторы. Если суммировать активное сопротивление и общий реактанс, который препятствует прохождению переменного тока в электрической цепи, получим величину, которая называется полным сопротивлением Z — импедансом: Your browser does not support canvas. Чёрный юмор про Муму. Чёрный юмор про Муму На сайте введена регистрация через социальные сети, если вы хотите оставлять комментарии без потверждения, пожалуйста, воспользуйтесь именно этим типом аутентификации.

Техническое описание дастер

Вырастить семена лука эксибишен

У собаки рвота желтым что делать

Где находится царевщина в самаре

Виши косметика каталог

Как растянуть обувь из кожи нубук

Книга истории геродот

Хуй входитв пизду крупным планом

Как делать петарды как сделать и гранат

Report Page