Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Сивухин Д.В. -> "Общий курс физики Том 3. Электричество" -> 11

Общий курс физики Том 3. Электричество - Сивухин Д.В.

Сивухин Д.В. Общий курс физики Том 3. Электричество — М.: Наука , 1996. — 704 c.
Скачать (прямая ссылка): obshiykursfizikit31996.pdf
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 280 >> Следующая

ЗАРЯД И ПОЛЕ
15
электризации пробного тела определенным числом q, называемым электрическим зарядом. По определению отношение зарядов ^ и q2 двух пробных тел равно отношению действующих на них сил F1 и F2 при последовательном помещении их в одну и ту же точку поля:
При этом предполагается, что силы Fx и F2 (а с ними и сравниваемые заряды qx и q2) имеют одинаковые знаки, если эти силы совпадают по направлению, и противоположные знаки, если их направления прямо противоположны.
То обстоятельство, что при введении этого определения заряды предполагались пробными, не лишает его общности. Действительно, каковы бы ни были размеры заряженных тел, всегда можно поместить их в электрическое поле столь удаленных зарядов, что по отношению к этому полю рассматриваемые тела могут считаться пробными.
Заряд какого-либо произвольно взятого тела можно условно принять за единицу. Тогда измерение отношения сил FXIF2 дает способ определения величины заряда в «абсолютной мере».
3. Заряд тела не зависит от выбора (инерциальной) системы отсчета, в которой он измеряется. Он инвариантен относительно перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой. Это непосредственно следует из принципа относительности и принятого нами способа сравнения зарядов путем измерения сил, действующих на неподвижные заряды. Заряд одинаков во всех инерциальных системах отсчета по той же причине, по которой в них одинакова масса покоя одного и того же тела. Конечно, всякое измерение дает не абсолютное значение заряда, а только отношение зарядов рассматриваемых тел. Инвариантны не самые заряды, а отношения зарядов. Однако если условиться заряд какого-либо тела считать одинаковым во всех системах отсчета, то это будет справедливо и в отношении всех остальных зарядов. Именно такой смысл мы придаем утверждению об инвариантности заряда относительно выбора системы отсчета.
4. Соотношение (2.1) мы распространяем на случай любых переменных полей. Остается ли поле постоянным или меняется во времени — это не имеет значения. Важно только, чтобы в моменты измерения сил Fi и F2 поле, действующее на заряды q1 и q2, было одним и тем же и чтобы заряды qt и q% оставались неподвижными. Конечно, это утверждение также является обобщением опытных фактов.
Сила, действующая на единичный неподвижный пробный электрический заряд, назьшается напряженностью электрического поля и обозначается Е. Если в соотношении (2.1) взять qx = 1, то будем иметь = Е. Опуская далее индекс 2 и переходя к векторной
І6
ВВЕДЕНИЕ
форме записи, находим силу F, действующую в электрическом поле Е на неподвижный точечный заряд q:
F=qE. (2.2)
Напряженность электрического поля Е есть вектор, так как заряд q является скаляром, а сила F — вектором (см. т. I, § 7).
5. Указание на неподвижность заряда в определении напряженности электрического поля существенно. Дело в том, что силы, действующие на электрический заряд, зависят не только от электрического, но и от магнитного тля. Однако магнитное поле, как показывает опыт, действует только на движущиеся заряды и не действует на неподвижные. Используя при определении Е неподвижные заряды, мы исключаем влияние магнитного поля.
Заряд, неподвижный в одной системе отсчета, уже не неподвижен в другой системе, движущейся относительно первой. Полная сила F, действующая на него (в нерелятивнстском приближении), одна и та же в обеих системах отсчета. Но в первой системе, относительно которой заряд покоится, эта сила чисто электрическая, тогда как во второй системе, относительно которой заряд движется, она складывается из электрической и магнитной сил. Если измерить напряженность электрического поля во второй системе с помощью неподвижного в ней пробного заряда, то она окажется иной, чем в первой системе отсчета. Значит, разделение поля на электрическое и магнитное зависит от выбора системы отсчета. Электрическое и магнитное поля неразрывно связаны друг с другом. Невозможно разделить весь комплекс явлений на явления чисто электрические и чисто магнитные. При переходе от одной системы отсчета к другой электрическое и магнитное поля определенным образом преобразуются. Законы этого преобразования даются в теории относительности. Поэтому полная теория электромагнитных явлений должна быть релятивистской.
6. Фундаментальным свойством электричества является существование его в двух видах — в виде положительного и отрицательного электричеств. В окружающем нас мире количества этих электричеств в высокой степени одинаковы. Это не удивительно, поскольку одноименные электричества отталкиваются, а разноименные — притягиваются. Другим фундаментальным свойством электричества является закон сохранения электрического заряда, являющийся обобщением опытных фактов. Он утверждает, что полный заряд системы не может измениться, если через ее границу не проходят электрически заряженные частицы. Это не значит, что сохраняются в отдельности положительный и отрицательный заряды системы. Например, если в системе имеются частицы высоких энергий, то в ней могут рождаться фотоны также высоких энергий. Фотоны могут также вступать в систему через ее границу. Фотоны высокой энергии при взаимодействии с атомами вещества
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 280 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed