01. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов
14 мин
02. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества
17 мин
03. Электрическое поле (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
04. Электрическое поле (Ерюткин Е. С.)
9 мин
05. Делимость электрического заряда. Строение атомов
19 мин
06. Объяснение электрических явлений (Гребенюк Ю. В.)
15 мин
07. Объяснение электрических явлений (Ерюткин Е. С.)
15 мин
08. Электрический ток. Источники электрического тока (Гребенюк Ю. В.)
19 мин
09. Электрический ток. Источники электрического тока (Ерюткин Е. С.)
15 мин
10. Электрическая цепь и её составные части
14 мин
11. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока
15 мин
12. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
13. Сила тока. Единицы силы тока (Ерюткин Е. С.)
12 мин
14. Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е. С.)
12 мин
15. Электрическое напряжение
13 мин
16. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления
10 мин
17. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи (Гребенюк Ю. В.)
15 мин
18. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи (Ерюткин Е. С.)
10 мин
19. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление
14 мин
20. Реостаты
12 мин
21. Последовательное соединение проводников
16 мин
22. Параллельное соединение проводников
11 мин
23. Смешанное соединение проводников. Расчёт электрических цепей
12 мин
24. Решение задач на тему: «Электрическое сопротивление. Закон Ома»
15 мин
25. Решение задач по теме: «Смешанное соединение проводников»
18 мин
26. Работа электрического тока
8 мин
27. Мощность электрического тока
12 мин
28. Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока»
13 мин
29. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
30. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Ерюткин Е. С.)
12 мин
31. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы
14 мин
32. Короткое замыкание. Предохранители
11 мин
33. Решение задач по теме «Электрические явления»
21 мин
34. Варианты контрольной работы «Электрические явления»
16 мин
35. Магнитное поле прямого проводника. Магнитные линии (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
36. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии (Ерюткин Е. С.)
15 мин
37. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты
9 мин
38. Применение электромагнитов
7 мин
39. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли
18 мин
40. Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель
12 мин
41. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Гребенюк Ю. В.)
19 мин
42. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Ерюткин Е. С.)
11 мин
43. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления»
13 мин
Видео доступно по абонементу
На предыдущем занятии уже обсуждались два различных рода веществ, которые отличаются по свойствам получения и передачи заряда: проводники и диэлектрики. На основании этих свойств устроены приборы по определению наличия и измерению заряда у тел. Однако, по ходу изучения свойств заряженных тел возникает серьезный вопрос: каким образом передается взаимодействие между зарядами и возникает сила электрического притяжения или отталкивания без непосредственного контакта между телами? Т. е. заряженные тела могут находиться на некотором расстоянии, при этом взаимодействовать с определенной силой без непосредственного прикосновения и без наличия какого-либо промежуточного звена друг между другом.
Ранее в процессе изучения физики мы уже привыкли к тому, что если тела взаимодействуют, то они либо обязательно прикасаются друг к другу, например, человек переносит коробку (рис. 1), либо контактируют через какое-то промежуточное звено, например, человек кидает во что-то камнем (рис. 2). Во втором случае именно камень будет выступать в роли промежуточного звена, которое передает взаимодействие от бросающего его человека к предмету, в который он попадет.
В случае со взаимодействием заряженных тел, как было уже отмечено, тела не контактируют и между ними не наблюдается никакого тела, которое бы передавало действие от одного тела другому. Следует отметить, что в прошлом году мы уже сталкивались с подобной силой взаимодействия – это сила притяжения Земли (сила тяжести), она также действует на все тела, даже которые оторвались от ее поверхности, и направлена на притяжение их обратно. Однако, ранее не возникало вопроса, каким же образом в этом случае передается взаимодействие, пожалуй, потому что все настолько к этому явлению привыкли, что оно не вызывает вопросов и кажется очевидным. Объяснение такого рода взаимодействий обладает схожими чертами, и частично понять его мы попробуем на примере объяснения электрического взаимодействия тел.
В 19 веке английские ученые М. Фарадей (1791–1867) и Д. К. Максвелл (1831–1879) (рис. 3 и 4) пришли к выводу, что существует отличающееся от вещества свойство материи, которое назвали электрическим полем.
Определение. Электрическое поле – форма материи, посредством которой осуществляется электрическое взаимодействие заряженных тел, оно окружает любое заряженное тело и проявляет себя по действию на заряженное тело.
Исходя из этого определения, можно пояснить принцип взаимодействия двух заряженных тел: вокруг одного заряженного тела образуется электрическое поле и вокруг другого тела образуется свое электрическое поле, поля контактируют, и именно благодаря такому промежуточному звену передается электрическое взаимодействие между заряженными телами.
Для того чтобы убедиться в том, что гипотеза о существовании электрического поля не опровергается экспериментами, можно провести уже знакомый нам опыт. Для этого необходимо взять бумажный султан, закрепленный на металлическом стержне, стеклянную палочку и лист бумаги. После электризации стеклянной палочки путем трения о бумажный лист передадим от нее прикосновением заряд металлическому стержню и увидим уже известный нам эффект – лепестки султана, отталкиваясь друг от друга, начнут подниматься. При этом для демонстрации действия электрического поля необходимо еще раз потереть стеклянную палочку и поднести ее к наэлектризованному султану – мы увидим, как его лепестки начнут отклоняться от палочки – с одной стороны это будет подтверждением известного нам правила, что одноименно заряженные теля отталкиваются, а с другой – что мы имеем возможность наблюдать действие электрического поля.
После наблюдения описанного опыта может возникнуть сомнение, что было продемонстрировано не действие электрического поля, а некоторое свойство воздуха, в котором мы всегда находимся и проводим эксперименты. Чтобы опровергнуть такое толкование электрических взаимодействий, проведем опыт с электрометром. Стандартным образом зарядим электрометр с помощью наэлектризованной стеклянной палочки, а затем поднесем вновь заряженную палочку к стеклу электрометра и, не касаясь его, заметим, что стрелка начнет колебаться, т. е. взаимодействовать с палочкой. Этот опыт доказывает то, что передача электрического взаимодействия не зависит от воздуха, поскольку реагирующая на заряженную палочку стрелка электрометра находится за стеклом.
Поскольку электрическое поле является одним из видов материи, то оно обладает определенными свойствами:
создается вокруг покоящегося электрического заряда;
определяется по действию на другой электрический заряд.
Отметим, что понятие электрического поля глобально по отношению ко всем электрическим взаимодействием и все электрические взаимодействия сопровождаются образованием электрического поля.
В дальнейшем мы более подробно остановимся на том факте, что электрическое поля является составной частью более сложного вида материи электромагнитного поля. Но сейчас мы уже можем отметить, что вся материя мира разделяется на два типа: вещество и поле.
На следующем уроке мы познакомимся со строением атомов.
Список литературы
Генденштейн Л. Э, Кайдалов А. Б., Кожевников В. Б. Физика 8 / Под ред. Орлова В. А., Ройзена И. И. – М.: Мнемозина.
Перышкин А. В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.
Фадеева А. А., Засов А. В., Киселев Д. Ф. Физика 8. – М.: Просвещение.
Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет
Домашнее задание
Стр. 65: вопросы № 1–4. Перышкин А. В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.
Предложите опыты, с помощью которых можно доказать наличие электрического поля.
Полый металлический шарик поместили в сильное электрическое поле. Существует ли поле в полости?
Докажите, что заряды на проводящих телах располагаются на поверхности.