Напряжённость электрического поля
Напряжённость электрического поля — векторная физическая величина, показывающая, с какой силой поле действует на единичный положительный заряд в данной точке. Она характеризует поле независимо от пробного заряда, которым это поле исследуют.
Напряжённость — вектор: её направление совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд. Для отрицательного заряда сила направлена противоположно вектору напряжённости. Связь между напряжённостью и силой, действующей на заряд записывают так: \(\vec{F}=q\vec{E}\). Само понятие рассматривают в электрическом поле.
В однородном поле напряжённость во всех точках одинакова по модулю и направлению. В неоднородном поле она может изменяться от точки к точке. Чем больше сила, действующая на один и тот же заряд, тем больше напряжённость поля.
На заряд \(q=2\cdot10^{-6}\ \text{Кл}\) действует сила \(F=0{,}01\ \text{Н}\). Модуль напряжённости равен \(E=F/q=0{,}01/(2\cdot10^{-6})=5000\ \text{Н/Кл}\). Если заряд положительный, сила направлена так же, как напряжённость.
Напряжённость \(\vec{E}\) — характеристика самого поля, а сила \(\vec{F}\) зависит ещё и от заряда: \(F=|q|E\). Поэтому в одной и той же точке разные заряды испытывают разные силы, но напряжённость поля остаётся одной и той же.
Как изменится сила, действующая на положительный заряд, если его заряд увеличить в 3 раза в том же поле?
Главное
- Напряжённость \(\vec{E}\) — векторная характеристика электрического поля: \(\vec{E}=\vec{F}/q\).
- Единица СИ — Н/Кл, направление совпадает с направлением силы для положительного заряда.
- Сила зависит от заряда: \(\vec{F}=q\vec{E}\); напряжённость от выбора пробного заряда не зависит.