Električni naboji i električna sila

električni naboj(Q)

naboj može biti

pozitivan(primjer:protoni)

click to edit

click to edit

negativan(primjer: elektron)

zakon o očuvanju naboja

električni naboj se tijekom elektriziranja ne stvara i ne poništava

električno polje

click to edit

dipola

mono

homogeno električno polje

dvije ravne paralelne elektrode na koje je dovedena jednaka količina naboja suprotnog predznaka

to je prostor u kojemu djeluje električna sila

dva suprotno nabijena točkasta tijela koja električki međudjeluju

dva radijalna električna polja

ako je pozitivan naboj, pozitivno je i polje

ako je negativan naboj, negativno je i polje

click to edit

click to edit

električni potencijal

fizikalna veličina kojom opisujemo svojstvo polja u točno određenoj točki prostora u kojemu se to električno polje prostire

click to edit

točkasti naboj

ovisi o količini naboja i udaljenosti od naboja

električna potencijalna energija

energija koja je jednaka radu potrebnom za premještanje tog naboja iz beskonačnosti u zadanu točku

U točki beskonačno udaljenoj od izvora polja potencijal je jednak nuli

napon

fizikalna veličina koja odgovara razlici potencijala između točaka polja

napon između dviju točaka u električnom polju se definira kao kvocijent obavljenog rada i naboja pomicanog između točaka električnog polja

u homogenom električnom polju napon između dviju ekvipotencijalnih ploha jednak je umnošku jakosti električnog polja i razmaka između ekvipotencijalnih ploha

ima ekvipotencijalne plohe koje su međusobno paralelne ravnine

click to edit

električna sila

privlačna ili odbojna sila između naboja

jakost električnog polja se definira kao kvocijent električne sile i naboja
E=F/Q

nazočnost naboja na nekom tijelu možemo utvrditi pomoću elektroskopa

najmanji naboj na svijetu je elementarni naboj

F=k Q1Q2/r2

k je konstanta koja iznosi 9 109 Nm2 C-2 u vakumu

relativnom permitivnošću nekog sredstva izražava se koliko je puta električna sila manja u nekom sredstvu no što bi bila u vakumu

električni potencijal u nekoj promatranoj točki električnog polja jednak je kvocijentu električne potencijalne energije i naboja φ=Eep/Q0

ekvipotencijalne plohe

oblik ploha ovisi o obliku nabijenog tijela na električno polje

ekvipotencijalne plohe npr. točkastog naboja su koncentrične sfere

na nekoj ekvipotencijalnoj plohi je električni potencijal svugdje isti

naboj ne može obaviti rad unutar plohe jer se električna potencijalna energija ne mjenja, ali rad u električnom polju se obavlja kada naboj prelazi sa jedne plohe na drugu

Ep=1/4πε Q Q1/r

formula za električnu potencijalnu energiju

Formula za napon je U=W/Q, a mjerna jedinica je volt(V)