Електричне поле (англ. Electric field) — одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також у вільному вигляді при зміні магнітного поля (наприклад, в електромагнітних хвилях). Електричне поле може спостерігатися завдяки силовому впливу на заряджені тіла.
Кількісними характеристиками електричного поля є вектор напруженості електричного поля , який визначається як сила, що діє на одиничний заряд, та вектор електричної індукції .
У випадку, коли електричне поле не змінюється з часом, його називають електростатичним полем. Розділ фізики, який вивчає розподіл статичного електричного поля в просторі, називається електростатикою.
Історія
Існування електричного притягання відоме з античності. Після винайдення у 1660-х Отто фон Ґеріке [en], що дозволило отримувати порівняно великі електричні заряди, вивчення електричних явищ стало більш систематичним. Протягом ста років були відкриті два види електричних зарядів, передача електричної взаємодії через вакуум, а у 1775 році Шарлем Огюстеном Кулоном був сформульований закон взаємодії електричних зарядів, названий його іменем.
Конкретний механізм взаємодії лишався невідомим. Ще у часи Ньютона зберігалися анімалістичні уявлення про фізику, що були присутні ще в Арістотеля — рух предметів пояснювався дією «ефірних духів» або «активних елементів» у цих тілах. Проте у 17-18 столітті науковий консенсус прийшов до думки, що всі взаємодії мають бути пояснені механістично. Існувало три способи пояснення взаємодії об'єктів (в тому числі і електричного): через зіткнення, через пружне середовище (ефір) і через далекодію. Математично закон Кулона (як і Ньютонів закон всесвітнього тяжіння) описував далекодійну взаємодію — центральну силу, величина якої залежить від відстані до об'єкта, і миттєво реагуючу на зміни положення центру. Проте починаючи з Лейбніца, деякі фізики з недовірою ставилися до далекодії, не розуміючи, як саме вона може бути фізично реалізована і критикуючи її як окультний пережиток античної фізики. Послідовники Ньютона, в свою чергу, з такою ж недовірою ставилися до ідей про те, що середовище може мати властивості, принципово відмінні від властивостей звичайної матерії. Вони описували фізику у термінах далекодії, вважаючи гіпотези про «еманації», «випаровування» та інші невловимі матерії, що виходять від заряджених тіл або магнітів пустим теоретизуванням.
У 1784 році Лаплас ввів поняття потенціалу (проте не сам термін — він був запропонований Гріном лише у 1828) . Потенціал описував поле в сучасному сенсі, проте у ті часи він вважався чисто математичним об'єктом, що не має фізичного змісту.
Роботи Кулона, Ампера, Біо, Савара і Лапласа створили математичний опис електричних сил, що дуже добре описував відомі експериментальні дані, тому принцип далекодії, на який вони спиралися, став популярним у 18 столітті.
Поняття поля (у використанні до магнітного поля) було введене Фарадеєм у 1845 році. Він же активно працював над концепцією силових ліній, і намагався довести їх матеріальність. Фарадей поставив кілька експериментів, що показали, що сили, що діють між зарядженими тілами залежать не лише від їх взаєморозташування. Наприклад, величина наведеного заряду при електростатичній індукції змінюється, якщо помістити ізолятор між зарядженим тілом і провідником. Іншим важливим результатом експериментів Фарадея був виявлений зв'язок між електричними і магнітними полями — електромагнітна індукція. Намагаючись знайти однакове пояснення виникненню струму у провіднику, що переміщується відносно магніту, а також у нерухомому провіднику, при вмиканні електромагніту, він припустив, що після ввімкнення магніту, силові лінії починають розповсюджуватись від нього в навколишній простір, і, рухаючись відносно провідника створюють в ньому струм. Фарадей за життя поставив тисячі експериментів, досліджуючи природу електрики та магнетизму. Так, він показав, що силові лінії магнітного поля замкнені, і що кількість силових ліній зберігається. Проте їх природу він не міг пояснити, як і довести їх фізичну реальність. Гіпотеза Фарадея про те, що електрична взаємодія розповсюджується від атома до атома (що розглядалися як маленькі провідники), індукуючи кожен наступний від попереднього, мала слабкі місця — не могла пояснити розповсюдження взаємодії у вакуумі, а також все одно потребувала далекодії (хоч і лише на рівні міжатомних відстаней). А щоб довести реальність силових ліній він мав би показати, що передача взаємодії займає час. Тим не менш, велика кількість експериментальних відкриттів Фарадея додавала ваги його поглядам, тому ідея про неможливість далекодії у 19 столітті почала знов набирати популярності.
У 1851—1852 роках Уільям Томсон показав, що фізику силових ліній можна еквівалентно виразити мовою диференціальних рівнянь у частинних похідних, тобто у термінах поля.
У 1856 році Джеймс Максвелл, надихнутий ідеями Фарадея, почав працювати над математичним їх описом. Результатом стали опубліковані в 1865 році рівняння, що пов'язували електричне і магнітне поле. У початковому вигляді система Максвелла містила 16 рівнянь, але Герц і Гевісайд спростили їх до чотирьох, що і відомі зараз як рівняння Максвелла. З рівнянь Максвелла випливало існування електромагнітних хвиль, що виникають, коли електричне поле коливаючись, породжує магнітне, і навпаки. Існування поля у відриві від джерела стало б свідченням про його реальність.
Такі хвилі були експериментально отримані Герцем у 1886 році.
Властивості електричного поля
Природа
Електричне поле є особливим станом матерії, відмінним від «класичної» матерії, що складається з матеріальних частинок. Як і інші поля, електричне поле є неперервним, тобто, існує у кожній точці простору і плавно змінюється. Воно не складається з атомів чи будь-яких інших частинок. Відповідно, поле має нескінченну кількість ступенів вільності.
Якщо джерело електричного поля рухається, це породжує зміни у полі, що розповсюджуються у ньому зі швидкістю світла.
Електричне поле, разом з магнітним полем, складає електромагнітне поле. Проте варто пам'ятати, що відокремити ці частини неможливо — одне й те саме поле може сприйматися як електричне (якщо спостерігач нерухомий відносно заряду), так і як магнітне (якщо він рухається).
Характеристики
Електричне поле є векторним, тобто, у кожній точці простору йому можна поставити у відповідність вектор, що називається напруженістю поля (позначається як ), довжина якого пропорційна силі, з якою поле діє на заряджені тіла, а напрямок — збігається з напрямом руху пробного позитивного заряду.
Щоб дізнатися силу, з якою поле діє на конкретний поміщений у нього заряд, необхідно помножити напруженість поля у точці на величину цього заряду:
У випадку, якщо електричне поле статичне, або змінюється з часом дуже повільно, його можна задати через одну скалярну функцію, потенціал (позначається як ). У цьому випадку напруженість і потенціал пов'язані рівнянням
Різниця потенціалів між двома точками називається напругою, і вимірюється у вольтах. У однорідному електричному полі (тобто, такому, де напруженість постійна, наприклад, у полі між обгортками конденсатора) напруга між двома точками дорівнює , де R — вектор, що поєднує точки.
Джерела
Електричне поле створюється зарядженими тілами, зокрема зарядженими елементарними частинками. Таке поле є потенціальним. Його напруженість визначається законом Кулона. Силові лінії потенціального електричного поля починаються і закінчуються на зарядах або виходять на нескінченність.
За законом електромагнітної індукції електричне поле створюється також змінним магнітним полем. Таке електричне поле — вихрове. Силові лінії вихрового електричного поля замкнені. Зокрема, вихрове електричне поле є складовою електромагнітної хвилі. При переміщені заряду по замкненій кривій у такому полі, виконана робота не рівна нулю.
Аналогічно, змінне електричне поле породжує магнітне поле.
Електричне поле підкоряється принципу суперпозиції — величина поля, що створена кількома джерелами може бути розрахована як векторна сума полів у кожній точці.
Візуалізація поля
Всі точки, що мають однаковий потенціал, разом утворюють еквіпотенціальну поверхню. Набір еквіпотенціальних поверхонь дозволяє показати на малюнку конфігурацію поля.
Іншим зручним способом зобразити електричне поле є силові лінії. Силовими лініями називають такі лінії, дотична до яких у кожній точці збігається з вектором напруженості поля. У випадку електричних полів зарядів, силові лінії завжди починаються на позитивному заряді, і закінчуються на негативному. У випадку вихрових електричних полів, породжених магнітним полем, силові лінії замкнені. Силові лінії поля не можуть перетинатись. На відміну від еквіпотенціальних поверхонь, силові лінії можуть бути побудовані і для полів, що не можуть бути виражені через потенціал (вихрових).
Енергія електричного поля
Електричне поле викликає переміщення вільних зарядів і може виконувати роботу, а це значить, що воно має енергію.
Густина енергії електричного поля залежить від його напруженості як:
Для обчислення загальної енергії поля, що міститься в об'ємі V, необхідно інтегрувати цю величину по цьому об'єму.
Класичний радіус електрона (2,8×10-15 м) обчислюється, виходячи з припущення, що вся енергія спокою електрона є енергією його електричного поля.
Математичний опис
Класичний
Електричне і магнітне поле у класичній електродинаміці повністю описується чотирма рівняннями Максвелла.
Два з них описують виникнення електричного поля:
- Залежність напруженості поля від розподілу зарядів описується рівнянням
- Залежність напруженості поля від зміни магнітного поля описується рівнянням
- ,
Ще одне з рівнянь Максвелла показує, як зміна електричного поля призводить до виникнення магнітного:
Квантовий
У квантовій електродинаміці електромагнітне поле розглядається як єдиний об'єкт. Електричне поле визначається відповідним квантовим оператором :
- ,
де і — оператори народження та знищення, V — об'єм, а сумування проводиться по всіх нормальних модах. Скінченний об'єм дозволяє розглядати скінченну кількість можливих мод.
Цей оператор іноді записують у вигляді:
,
у якому вклади додатних і від'ємних частот розділені. У такому випадку, включає члени з , а включає члени з .
Оператор електричного поля пов'язаний з оператором векторного потенціалу як:
Цікавою особливістю квантового опису є той факт, що у вакуумі, заповненому однорідним електричним полем можуть народжуватися пари частинка-античастинка (це явище відоме як [en]).
Деякі конфігурації електричних полів
Вільний заряд
Електричне поле одиничного точкового заряду є сферично-симетричним, а його напруженість у вакуумі дорівнює
- ,
де — діелектрична проникність вакууму. Величину 1/4πε0 називають електростатичною сталою, і позначають літерою k.
У випадку, якщо заряд знаходиться не у вакуумі, у необхідно врахувати діелектричну проникність середовища:
Для звичайних матеріалів діелектрична проникність завжди більша за одиницю.
Силові лінії такого поля — прямі, що починаються у заряді, і розходяться в усі сторони, якщо заряд позитивний (у випадку негативного заряду, вони приходять з нескінченності, і закінчуються на заряді).
Заряджена сфера
Заряди на сфері збираються біля її поверхні. Через це всередині сфери напруженість поля буде нульовою. Ззовні сфери поле буде збігатися з полем, яке б створював точковий заряд, зосереджений в центрі сфери.
Електричний диполь
Електричне поле диполя може бути визначене як векторна сума полів позитивного і негативного зарядів.
Таке поле має циліндричну симетрію (вісь симетрії збігається з віссю диполя).
Для електричного диполя, що складається з двох зарядів , що знаходяться на відстані , напруженість поля вздовж осі на відстані від ближнього заряду, дорівнює:
- .
У випадку, якщо точка лежить не на лінії, що поєднує заряди, вираз для напруженості поля є складним, але якщо , то він спрощується до:
Тобто, на великій відстані, модуль напруженості електричного поля диполя спадає обернено пропорційно кубу відстані.
Довільний неперервний розподіл зарядів
Завдяки принципу суперпозиції, електричне поле будь-якої конфігурації зарядів можна розрахувати за допомогою інтегрування, розбиваючи весь простір, у якому знаходяться заряди на малі комірки, і враховуючи окремо поле від кожної з них:
- ,
де — густина розподілу зарядів, а — одиничний вектор, що поєднує dV і точку, у якій розраховується поле.
Аналогічно може бути розраховане поле від поверхневих і лінійних джерел — але інтегрувати в цьому випадку необхідно не по об'єму, а по поверхні і вздовж лінії, і використовувати поверхневу і лінійну густину зарядів, відповідно.
Електричне поле Землі
Земля має негативний заряд близько 600000 Кл. Своєю чергою, іоносфера Землі має позитивний заряд. Через це, вся атмосфера Землі до висоти приблизно в 50 кілометрів заповнена електричним полем, яке можна наближено вважати однорідним. Напруженість цього поля становить від 100 до 300 В/м біля поверхні. Ми не відчуваємо цієї різниці потенціалів, оскільки людське тіло є провідником, тому заряд частково переходить з Землі у нього. Завдяки цьому тіло утворює разом з поверхнею Землі єдину еквіпотенціальну поверхню (тобто, різниця потенціалів між довільною точкою на висоті 2 м і поверхнею Землі — близько 200 вольт, проте різниця потенціалів між головою людини і поверхнею Землі, на якій вона стоїть — близька до нуля).
Загальна різниця потенціалів між Землею і іоносферою становить 400000 вольт.
Електричне поле Землі впливає на рух заряджених частинок в атмосфері. Позитивно заряджені частинки рухаються у ній вниз, а негативно заряджені — вгору. Заряджені частинки постійно утворюються в атмосфері під дією космічних променів, завдяки чому у ній підтримується постійний струм з силою 10-12ампер на кожен квадратний метр.
Див. також
Примітки
- Hesse, Mary (1955). . Isis. 46 (4): 337—353. Архів оригіналу за 7 квітня 2019. Процитовано 22 листопада 2020.
- Майкл Фарадей и рождение физики поля [ 25 вересня 2019 у Wayback Machine.](рос.)
- Ball, 1908, с. 413.
- ДЖЕЙМС КЛЕРК МАКСВЕЛЛ И ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ [ 23 січня 2022 у Wayback Machine.](рос.)
- Magnetic Field Lines — History [ 31 жовтня 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- Chapter 10: Dynamical Systems with Infinitely Many Degrees of Freedom and Theory of Fields(англ.)
- Кузьменко,Рева, 2012, с. 13.
- Кузьменко,Рева, 2012, с. 45.
- . Архів оригіналу за 1 серпня 2020. Процитовано 22 листопада 2020.
- Кузьменко,Рева, 2012, с. 57.
- Кузьменко,Рева, 2012, с. 17.
- Кузьменко,Рева, 2012, с. 46.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 13 травня 2021. Процитовано 22 листопада 2020.
- Energy in Electric and Magnetic Fields [ 6 серпня 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- QUANTUM STATES OF THE ELECTROMAG-NETIC FIELD [ 6 травня 2021 у Wayback Machine.](англ.)
- Quantum Optics Devices [ 27 вересня 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- О РОЖДЕНИИ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННЫХ ПАР ИЗ ВАКУУМА ПОЛЕМ ИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ [ 24 жовтня 2020 у Wayback Machine.](рос.)
- Electric Field of Point Charge [ 27 листопада 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- Кузьменко,Рева, 2012, с. 16.
- Electric Field of Conducting Sphere [ 12 листопада 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- Electric Fields [ 7 травня 2021 у Wayback Machine.](англ.)
- Electric Dipole Potential [ 12 листопада 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- Кузьменко,Рева, 2012, с. 20.
- Electricity in the Atmosphere(англ.)
Джерела
- Сивухин Д.В. (1977). Общий курс физики. т III. Электричество. Москва: Наука.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. (1974). Теоретическая физика. т. ІІ. Теория поля. Москва: Наука.
- Е.Д. Кузьменко, М.В. Рева (2012). Теорія поля. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.
- Walter William Rouse Ball. A Short Account of the History of Mathematics. — Macmillan, 1908.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Elektrichne pole angl Electric field odna zi skladovih elektromagnitnogo polya sho isnuye navkolo til abo chastinok sho mayut elektrichnij zaryad a takozh u vilnomu viglyadi pri zmini magnitnogo polya napriklad v elektromagnitnih hvilyah Elektrichne pole mozhe sposterigatisya zavdyaki silovomu vplivu na zaryadzheni tila source source source source source source source source Kilkisnimi harakteristikami elektrichnogo polya ye vektor napruzhenosti elektrichnogo polya E displaystyle mathbf E yakij viznachayetsya yak sila sho diye na odinichnij zaryad ta vektor elektrichnoyi indukciyi D displaystyle mathbf D U vipadku koli elektrichne pole ne zminyuyetsya z chasom jogo nazivayut elektrostatichnim polem Rozdil fiziki yakij vivchaye rozpodil statichnogo elektrichnogo polya v prostori nazivayetsya elektrostatikoyu IstoriyaMajkl Faradej Isnuvannya elektrichnogo prityagannya vidome z antichnosti Pislya vinajdennya u 1660 h Otto fon Gerike en sho dozvolilo otrimuvati porivnyano veliki elektrichni zaryadi vivchennya elektrichnih yavish stalo bilsh sistematichnim Protyagom sta rokiv buli vidkriti dva vidi elektrichnih zaryadiv peredacha elektrichnoyi vzayemodiyi cherez vakuum a u 1775 roci Sharlem Ogyustenom Kulonom buv sformulovanij zakon vzayemodiyi elektrichnih zaryadiv nazvanij jogo imenem Konkretnij mehanizm vzayemodiyi lishavsya nevidomim She u chasi Nyutona zberigalisya animalistichni uyavlennya pro fiziku sho buli prisutni she v Aristotelya ruh predmetiv poyasnyuvavsya diyeyu efirnih duhiv abo aktivnih elementiv u cih tilah Prote u 17 18 stolitti naukovij konsensus prijshov do dumki sho vsi vzayemodiyi mayut buti poyasneni mehanistichno Isnuvalo tri sposobi poyasnennya vzayemodiyi ob yektiv v tomu chisli i elektrichnogo cherez zitknennya cherez pruzhne seredovishe efir i cherez dalekodiyu Matematichno zakon Kulona yak i Nyutoniv zakon vsesvitnogo tyazhinnya opisuvav dalekodijnu vzayemodiyu centralnu silu velichina yakoyi zalezhit vid vidstani do ob yekta i mittyevo reaguyuchu na zmini polozhennya centru Prote pochinayuchi z Lejbnica deyaki fiziki z nedoviroyu stavilisya do dalekodiyi ne rozumiyuchi yak same vona mozhe buti fizichno realizovana i kritikuyuchi yiyi yak okultnij perezhitok antichnoyi fiziki Poslidovniki Nyutona v svoyu chergu z takoyu zh nedoviroyu stavilisya do idej pro te sho seredovishe mozhe mati vlastivosti principovo vidminni vid vlastivostej zvichajnoyi materiyi Voni opisuvali fiziku u terminah dalekodiyi vvazhayuchi gipotezi pro emanaciyi viparovuvannya ta inshi nevlovimi materiyi sho vihodyat vid zaryadzhenih til abo magnitiv pustim teoretizuvannyam U 1784 roci Laplas vviv ponyattya potencialu prote ne sam termin vin buv zaproponovanij Grinom lishe u 1828 Potencial opisuvav pole v suchasnomu sensi prote u ti chasi vin vvazhavsya chisto matematichnim ob yektom sho ne maye fizichnogo zmistu Roboti Kulona Ampera Bio Savara i Laplasa stvorili matematichnij opis elektrichnih sil sho duzhe dobre opisuvav vidomi eksperimentalni dani tomu princip dalekodiyi na yakij voni spiralisya stav populyarnim u 18 stolitti Ponyattya polya u vikoristanni do magnitnogo polya bulo vvedene Faradeyem u 1845 roci Vin zhe aktivno pracyuvav nad koncepciyeyu silovih linij i namagavsya dovesti yih materialnist Faradej postaviv kilka eksperimentiv sho pokazali sho sili sho diyut mizh zaryadzhenimi tilami zalezhat ne lishe vid yih vzayemoroztashuvannya Napriklad velichina navedenogo zaryadu pri elektrostatichnij indukciyi zminyuyetsya yaksho pomistiti izolyator mizh zaryadzhenim tilom i providnikom Inshim vazhlivim rezultatom eksperimentiv Faradeya buv viyavlenij zv yazok mizh elektrichnimi i magnitnimi polyami elektromagnitna indukciya Namagayuchis znajti odnakove poyasnennya viniknennyu strumu u providniku sho peremishuyetsya vidnosno magnitu a takozh u neruhomomu providniku pri vmikanni elektromagnitu vin pripustiv sho pislya vvimknennya magnitu silovi liniyi pochinayut rozpovsyudzhuvatis vid nogo v navkolishnij prostir i ruhayuchis vidnosno providnika stvoryuyut v nomu strum Faradej za zhittya postaviv tisyachi eksperimentiv doslidzhuyuchi prirodu elektriki ta magnetizmu Tak vin pokazav sho silovi liniyi magnitnogo polya zamkneni i sho kilkist silovih linij zberigayetsya Prote yih prirodu vin ne mig poyasniti yak i dovesti yih fizichnu realnist Gipoteza Faradeya pro te sho elektrichna vzayemodiya rozpovsyudzhuyetsya vid atoma do atoma sho rozglyadalisya yak malenki providniki indukuyuchi kozhen nastupnij vid poperednogo mala slabki miscya ne mogla poyasniti rozpovsyudzhennya vzayemodiyi u vakuumi a takozh vse odno potrebuvala dalekodiyi hoch i lishe na rivni mizhatomnih vidstanej A shob dovesti realnist silovih linij vin mav bi pokazati sho peredacha vzayemodiyi zajmaye chas Tim ne mensh velika kilkist eksperimentalnih vidkrittiv Faradeya dodavala vagi jogo poglyadam tomu ideya pro nemozhlivist dalekodiyi u 19 stolitti pochala znov nabirati populyarnosti U 1851 1852 rokah Uilyam Tomson pokazav sho fiziku silovih linij mozhna ekvivalentno viraziti movoyu diferencialnih rivnyan u chastinnih pohidnih tobto u terminah polya U 1856 roci Dzhejms Maksvell nadihnutij ideyami Faradeya pochav pracyuvati nad matematichnim yih opisom Rezultatom stali opublikovani v 1865 roci rivnyannya sho pov yazuvali elektrichne i magnitne pole U pochatkovomu viglyadi sistema Maksvella mistila 16 rivnyan ale Gerc i Gevisajd sprostili yih do chotiroh sho i vidomi zaraz yak rivnyannya Maksvella Z rivnyan Maksvella viplivalo isnuvannya elektromagnitnih hvil sho vinikayut koli elektrichne pole kolivayuchis porodzhuye magnitne i navpaki Isnuvannya polya u vidrivi vid dzherela stalo b svidchennyam pro jogo realnist Taki hvili buli eksperimentalno otrimani Gercem u 1886 roci Vlastivosti elektrichnogo polyaVizualizaciya elektrostatichnogo polya dvoh zaryadiv cherez ekvipotencijni poverhniPriroda Elektrichne pole ye osoblivim stanom materiyi vidminnim vid klasichnoyi materiyi sho skladayetsya z materialnih chastinok Yak i inshi polya elektrichne pole ye neperervnim tobto isnuye u kozhnij tochci prostoru i plavno zminyuyetsya Vono ne skladayetsya z atomiv chi bud yakih inshih chastinok Vidpovidno pole maye neskinchennu kilkist stupeniv vilnosti Yaksho dzherelo elektrichnogo polya ruhayetsya ce porodzhuye zmini u poli sho rozpovsyudzhuyutsya u nomu zi shvidkistyu svitla Elektrichne pole razom z magnitnim polem skladaye elektromagnitne pole Prote varto pam yatati sho vidokremiti ci chastini nemozhlivo odne j te same pole mozhe sprijmatisya yak elektrichne yaksho sposterigach neruhomij vidnosno zaryadu tak i yak magnitne yaksho vin ruhayetsya Harakteristiki Elektrichne pole ye vektornim tobto u kozhnij tochci prostoru jomu mozhna postaviti u vidpovidnist vektor sho nazivayetsya napruzhenistyu polya poznachayetsya yak E displaystyle E dovzhina yakogo proporcijna sili z yakoyu pole diye na zaryadzheni tila a napryamok zbigayetsya z napryamom ruhu probnogo pozitivnogo zaryadu Shob diznatisya silu z yakoyu pole diye na konkretnij pomishenij u nogo zaryad neobhidno pomnozhiti napruzhenist polya u tochci na velichinu cogo zaryadu F E q displaystyle vec F vec E cdot q U vipadku yaksho elektrichne pole statichne abo zminyuyetsya z chasom duzhe povilno jogo mozhna zadati cherez odnu skalyarnu funkciyu potencial poznachayetsya yak f displaystyle varphi U comu vipadku napruzhenist i potencial pov yazani rivnyannyam E f displaystyle vec E nabla varphi Riznicya potencialiv mizh dvoma tochkami nazivayetsya naprugoyu i vimiryuyetsya u voltah U odnoridnomu elektrichnomu poli tobto takomu de napruzhenist postijna napriklad u poli mizh obgortkami kondensatora napruga mizh dvoma tochkami dorivnyuye U E R displaystyle U vec E cdot vec R de R vektor sho poyednuye tochki Dzherela Elektrichne pole stvoryuyetsya zaryadzhenimi tilami zokrema zaryadzhenimi elementarnimi chastinkami Take pole ye potencialnim Jogo napruzhenist viznachayetsya zakonom Kulona Silovi liniyi potencialnogo elektrichnogo polya pochinayutsya i zakinchuyutsya na zaryadah abo vihodyat na neskinchennist Za zakonom elektromagnitnoyi indukciyi elektrichne pole stvoryuyetsya takozh zminnim magnitnim polem Take elektrichne pole vihrove Silovi liniyi vihrovogo elektrichnogo polya zamkneni Zokrema vihrove elektrichne pole ye skladovoyu elektromagnitnoyi hvili Pri peremisheni zaryadu po zamknenij krivij u takomu poli vikonana robota ne rivna nulyu Analogichno zminne elektrichne pole porodzhuye magnitne pole Elektrichne pole pidkoryayetsya principu superpoziciyi velichina polya sho stvorena kilkoma dzherelami mozhe buti rozrahovana yak vektorna suma poliv u kozhnij tochci Vizualizaciya polya Konfiguraciyi elektrichnih poliv pokazani cherez silovi liniyi Vsi tochki sho mayut odnakovij potencial razom utvoryuyut ekvipotencialnu poverhnyu Nabir ekvipotencialnih poverhon dozvolyaye pokazati na malyunku konfiguraciyu polya Inshim zruchnim sposobom zobraziti elektrichne pole ye silovi liniyi Silovimi liniyami nazivayut taki liniyi dotichna do yakih u kozhnij tochci zbigayetsya z vektorom napruzhenosti polya U vipadku elektrichnih poliv zaryadiv silovi liniyi zavzhdi pochinayutsya na pozitivnomu zaryadi i zakinchuyutsya na negativnomu U vipadku vihrovih elektrichnih poliv porodzhenih magnitnim polem silovi liniyi zamkneni Silovi liniyi polya ne mozhut peretinatis Na vidminu vid ekvipotencialnih poverhon silovi liniyi mozhut buti pobudovani i dlya poliv sho ne mozhut buti virazheni cherez potencial vihrovih Energiya elektrichnogo polya Elektrichne pole viklikaye peremishennya vilnih zaryadiv i mozhe vikonuvati robotu a ce znachit sho vono maye energiyu Gustina energiyi elektrichnogo polya zalezhit vid jogo napruzhenosti yak h 12eE2 displaystyle eta frac 1 2 varepsilon mathbf E 2 Dlya obchislennya zagalnoyi energiyi polya sho mistitsya v ob yemi V neobhidno integruvati cyu velichinu po comu ob yemu U 12e VE2dV displaystyle U frac 1 2 varepsilon int V mathbf E 2 dV Klasichnij radius elektrona 2 8 10 15 m obchislyuyetsya vihodyachi z pripushennya sho vsya energiya spokoyu elektrona ye energiyeyu jogo elektrichnogo polya Matematichnij opis Klasichnij Dokladnishe Rivnyannya Maksvella Elektrichne i magnitne pole u klasichnij elektrodinamici povnistyu opisuyetsya chotirma rivnyannyami Maksvella Dva z nih opisuyut viniknennya elektrichnogo polya Zalezhnist napruzhenosti polya vid rozpodilu zaryadiv opisuyetsya rivnyannyamdivE 4pr displaystyle text div mathbf E 4 pi rho Zalezhnist napruzhenosti polya vid zmini magnitnogo polya opisuyetsya rivnyannyamrotE 1c B t displaystyle text rot mathbf E frac 1 c frac partial mathbf B partial t She odne z rivnyan Maksvella pokazuye yak zmina elektrichnogo polya prizvodit do viniknennya magnitnogo rotB 1c E t 4pcj displaystyle text rot mathbf B frac 1 c frac partial mathbf E partial t frac 4 pi c mathbf j Kvantovij U kvantovij elektrodinamici elektromagnitne pole rozglyadayetsya yak yedinij ob yekt Elektrichne pole viznachayetsya vidpovidnim kvantovim operatorom E displaystyle hat E E z t i nℏwn 2e0V anei kn z wnt an e i kn z wnt displaystyle hat E z t i sum n sqrt hbar omega n 2 varepsilon 0 V a n e i mathbf k n cdot mathbf z w n t a n dagger e i mathbf k n cdot mathbf z w n t de an displaystyle a n dagger i an displaystyle a n operatori narodzhennya ta znishennya V ob yem a sumuvannya provoditsya po vsih normalnih modah Skinchennij ob yem dozvolyaye rozglyadati skinchennu kilkist mozhlivih mod Cej operator inodi zapisuyut u viglyadi E E E displaystyle hat E hat E hat E u yakomu vkladi dodatnih i vid yemnih chastot rozdileni U takomu vipadku E displaystyle hat E vklyuchaye chleni z an displaystyle a n a E displaystyle hat E vklyuchaye chleni z an displaystyle a n dagger Operator elektrichnogo polya pov yazanij z operatorom vektornogo potencialu yak E dA dt displaystyle hat E frac delta hat A delta t Cikavoyu osoblivistyu kvantovogo opisu ye toj fakt sho u vakuumi zapovnenomu odnoridnim elektrichnim polem mozhut narodzhuvatisya pari chastinka antichastinka ce yavishe vidome yak en Deyaki konfiguraciyi elektrichnih polivVilnij zaryad Elektrichne pole odinichnogo tochkovogo zaryadu ye sferichno simetrichnim a jogo napruzhenist u vakuumi dorivnyuye E 14pe0 qr2 displaystyle E frac 1 4 pi varepsilon 0 cdot frac q r 2 de e0 displaystyle varepsilon 0 dielektrichna proniknist vakuumu Velichinu 1 4pe0 nazivayut elektrostatichnoyu staloyu i poznachayut literoyu k U vipadku yaksho zaryad znahoditsya ne u vakuumi u neobhidno vrahuvati dielektrichnu proniknist seredovisha E 14pe0e qr2 displaystyle E frac 1 4 pi varepsilon 0 varepsilon cdot frac q r 2 Dlya zvichajnih materialiv dielektrichna proniknist zavzhdi bilsha za odinicyu Silovi liniyi takogo polya pryami sho pochinayutsya u zaryadi i rozhodyatsya v usi storoni yaksho zaryad pozitivnij u vipadku negativnogo zaryadu voni prihodyat z neskinchennosti i zakinchuyutsya na zaryadi Zaryadzhena sfera Zaryadi na sferi zbirayutsya bilya yiyi poverhni Cherez ce vseredini sferi napruzhenist polya bude nulovoyu Zzovni sferi pole bude zbigatisya z polem yake b stvoryuvav tochkovij zaryad zoseredzhenij v centri sferi Elektrichnij dipol Elektrichne pole dipolya Elektrichne pole dipolya mozhe buti viznachene yak vektorna suma poliv pozitivnogo i negativnogo zaryadiv Take pole maye cilindrichnu simetriyu vis simetriyi zbigayetsya z vissyu dipolya Dlya elektrichnogo dipolya sho skladayetsya z dvoh zaryadiv q displaystyle q sho znahodyatsya na vidstani a displaystyle a napruzhenist polya vzdovzh osi na vidstani x displaystyle x vid blizhnogo zaryadu dorivnyuye E kqa2x x2 a24 2 displaystyle E kqa frac 2x x 2 frac a 2 4 2 U vipadku yaksho tochka lezhit ne na liniyi sho poyednuye zaryadi viraz dlya napruzhenosti polya ye skladnim ale yaksho x a displaystyle x gg a to vin sproshuyetsya do E kqa2cos ax3 displaystyle E kqa frac 2 cos alpha x 3 Tobto na velikij vidstani modul napruzhenosti elektrichnogo polya dipolya spadaye oberneno proporcijno kubu vidstani Dovilnij neperervnij rozpodil zaryadiv Zavdyaki principu superpoziciyi elektrichne pole bud yakoyi konfiguraciyi zaryadiv mozhna rozrahuvati za dopomogoyu integruvannya rozbivayuchi ves prostir u yakomu znahodyatsya zaryadi na mali komirki i vrahovuyuchi okremo pole vid kozhnoyi z nih E VrkrdVR2 displaystyle mathbf E iiint limits V mathbf r frac k rho rm d V R 2 de r displaystyle rho gustina rozpodilu zaryadiv a r displaystyle mathbf r odinichnij vektor sho poyednuye dV i tochku u yakij rozrahovuyetsya pole Analogichno mozhe buti rozrahovane pole vid poverhnevih i linijnih dzherel ale integruvati v comu vipadku neobhidno ne po ob yemu a po poverhni i vzdovzh liniyi i vikoristovuvati poverhnevu i linijnu gustinu zaryadiv vidpovidno Elektrichne pole ZemliDokladnishe Elektrichne pole Zemli Zemlya maye negativnij zaryad blizko 600000 Kl Svoyeyu chergoyu ionosfera Zemli maye pozitivnij zaryad Cherez ce vsya atmosfera Zemli do visoti priblizno v 50 kilometriv zapovnena elektrichnim polem yake mozhna nablizheno vvazhati odnoridnim Napruzhenist cogo polya stanovit vid 100 do 300 V m bilya poverhni Mi ne vidchuvayemo ciyeyi riznici potencialiv oskilki lyudske tilo ye providnikom tomu zaryad chastkovo perehodit z Zemli u nogo Zavdyaki comu tilo utvoryuye razom z poverhneyu Zemli yedinu ekvipotencialnu poverhnyu tobto riznicya potencialiv mizh dovilnoyu tochkoyu na visoti 2 m i poverhneyu Zemli blizko 200 volt prote riznicya potencialiv mizh golovoyu lyudini i poverhneyu Zemli na yakij vona stoyit blizka do nulya Zagalna riznicya potencialiv mizh Zemleyu i ionosferoyu stanovit 400000 volt Elektrichne pole Zemli vplivaye na ruh zaryadzhenih chastinok v atmosferi Pozitivno zaryadzheni chastinki ruhayutsya u nij vniz a negativno zaryadzheni vgoru Zaryadzheni chastinki postijno utvoryuyutsya v atmosferi pid diyeyu kosmichnih promeniv zavdyaki chomu u nij pidtrimuyetsya postijnij strum z siloyu 10 12amper na kozhen kvadratnij metr Div takozhMagnitne pole Elektromagnitne pole Vihrove elektrichne pole Vektornij potencial elektromagnitnogo polyaPrimitkiHesse Mary 1955 Isis 46 4 337 353 Arhiv originalu za 7 kvitnya 2019 Procitovano 22 listopada 2020 Majkl Faradej i rozhdenie fiziki polya 25 veresnya 2019 u Wayback Machine ros Ball 1908 s 413 DZhEJMS KLERK MAKSVELL I TEORIYa ELEKTROMAGNITNOGO POLYa 23 sichnya 2022 u Wayback Machine ros Magnetic Field Lines History 31 zhovtnya 2020 u Wayback Machine angl Chapter 10 Dynamical Systems with Infinitely Many Degrees of Freedom and Theory of Fields angl Kuzmenko Reva 2012 s 13 Kuzmenko Reva 2012 s 45 Arhiv originalu za 1 serpnya 2020 Procitovano 22 listopada 2020 Kuzmenko Reva 2012 s 57 Kuzmenko Reva 2012 s 17 Kuzmenko Reva 2012 s 46 PDF Arhiv originalu PDF za 13 travnya 2021 Procitovano 22 listopada 2020 Energy in Electric and Magnetic Fields 6 serpnya 2020 u Wayback Machine angl QUANTUM STATES OF THE ELECTROMAG NETIC FIELD 6 travnya 2021 u Wayback Machine angl Quantum Optics Devices 27 veresnya 2020 u Wayback Machine angl O ROZhDENII ELEKTRON POZITRONNYH PAR IZ VAKUUMA POLEM INTENSIVNOGO LAZERNOGO IZLUChENIYa 24 zhovtnya 2020 u Wayback Machine ros Electric Field of Point Charge 27 listopada 2020 u Wayback Machine angl Kuzmenko Reva 2012 s 16 Electric Field of Conducting Sphere 12 listopada 2020 u Wayback Machine angl Electric Fields 7 travnya 2021 u Wayback Machine angl Electric Dipole Potential 12 listopada 2020 u Wayback Machine angl Kuzmenko Reva 2012 s 20 Electricity in the Atmosphere angl DzherelaSivuhin D V 1977 Obshij kurs fiziki t III Elektrichestvo Moskva Nauka Landau L D Lifshic E M 1974 Teoreticheskaya fizika t II Teoriya polya Moskva Nauka E D Kuzmenko M V Reva 2012 Teoriya polya Ivano Frankivsk IFNTUNG Walter William Rouse Ball A Short Account of the History of Mathematics Macmillan 1908