ელექტრო ველი - ცოდნის ჰიპერმარკეტი. Ელექტრული ველი

რა არის ელექტრული ველი?

ძაფზე ვკიდებთ დამუხტულ ვაზნას და მივაქვთ ელექტრიფიცირებული მინის ღერო. პირდაპირი კონტაქტის არარსებობის შემთხვევაშიც კი, ძაფზე ყდა გადახრილია ვერტიკალური მდგომარეობიდან, იზიდავს ჯოხს (სურ. 13).



დამუხტულ სხეულებს, როგორც ვხედავთ, შეუძლიათ ერთმანეთთან ურთიერთქმედება მანძილზე. როგორ გადაეცემა მოქმედება ერთი ამ ორგანოდან მეორეზე? იქნებ ეს ყველაფერი მათ შორის ჰაერია? გამოცდილებით გავარკვიოთ.

ჰაერის ტუმბოს ზარის ქვეშ მოვათავსოთ დამუხტული ელექტროსკოპი (სათვალე ამოღებული), რის შემდეგაც ქვემოდან გამოვტუმბავთ ჰაერს. ჩვენ დავინახავთ, რომ უჰაერო სივრცეში ელექტროსკოპის ფოთლები კვლავ მოიგერიებენ ერთმანეთს (სურ. 14). ეს ნიშნავს, რომ ჰაერი არ მონაწილეობს ელექტრული ურთიერთქმედების გადაცემაში. მაშინ რის საშუალებით ხდება დამუხტული სხეულების ერთი და იგივე ურთიერთქმედება? ამ კითხვაზე პასუხი მათ ნაშრომებში გასცეს ინგლისელმა მეცნიერებმა მ.ფარადეიმ (1791-1867) და ჯ.მაქსველმა (1831-1879).



ფარადეისა და მაქსველის სწავლებით, დამუხტული სხეულის გარშემო არსებული სივრცე განსხვავდება არაელექტრიფიცირებული სხეულების გარშემო არსებული სივრცისგან. დამუხტული სხეულების გარშემო არის ელექტრული ველი. ამ ველის დახმარებით ხორციელდება ელექტრული ურთიერთქმედება.

ელექტროველიარის მატერიის განსაკუთრებული სახეობა, რომელიც განსხვავდება მატერიისგან და არსებობს ნებისმიერი დამუხტული სხეულის გარშემო.

მისი დანახვა ან შეხება შეუძლებელია. ელექტრული ველის არსებობა მხოლოდ მისი მოქმედებებით შეიძლება ვიმსჯელოთ.

ელექტრული ველის ძირითადი თვისებები

მარტივი ექსპერიმენტები საშუალებას იძლევა დადგინდეს ელექტრული ველის ძირითადი თვისებები.

1. დამუხტული სხეულის ელექტრული ველი მოქმედებს გარკვეული ძალით ნებისმიერ სხვა დამუხტულ სხეულზე, რომელიც ამ ველშია..

ამას მოწმობს ყველა ექსპერიმენტი დამუხტული სხეულების ურთიერთქმედების შესახებ. ასე, მაგალითად, დამუხტული ყდის, რომელიც იყო ელექტრიფიცირებული ჯოხის ელექტრულ ველში (იხ. სურ. 13), ექვემდებარებოდა მასზე მიზიდულობის ძალის მოქმედებას.

2. დამუხტული სხეულების მახლობლად, ველი, რომელსაც ისინი ქმნიან, უფრო ძლიერია და გაცილებით სუსტი.

ამის გადასამოწმებლად კვლავ მივმართოთ ექსპერიმენტს დამუხტული ვაზნის კოლოფის შესახებ (იხ. სურ. 13). დავიწყოთ სადგამის მიახლოება ვაზნით დამუხტულ ჯოხთან. დავინახავთ, რომ ყდის ჯოხთან მიახლოებისას ძაფის გადახრის კუთხე ვერტიკალიდან უფრო და უფრო დიდი გახდება (სურ. 15). ამ კუთხის ზრდა მიუთითებს იმაზე, რომ რაც უფრო ახლოს არის ყელი ელექტრული ველის წყაროსთან (ელექტრიფიცირებული ჯოხი), მით მეტი ძალა მოქმედებს მასზე ეს ველი. ეს ნიშნავს, რომ დამუხტულ სხეულთან ახლოს მის მიერ შექმნილი ველი უფრო ძლიერია, ვიდრე შორს.



გასათვალისწინებელია, რომ დამუხტულ ყდისზე მოქმედებს არა მხოლოდ დამუხტული ჯოხი თავისი ელექტრული ველით, არამედ ყდის, თავის მხრივ, მოქმედებს ჯოხზე თავისი ელექტრული ველით. ერთმანეთზე ასეთ ურთიერთმოქმედებაში და თავს იჩენს ელექტრული ურთიერთქმედებადამუხტული სხეულები.

ელექტრული ველი ასევე ვლინდება დიელექტრიკებთან ექსპერიმენტებში. როდესაც დიელექტრიკი მოთავსებულია ელექტრულ ველში, მისი მოლეკულების დადებითად დამუხტული ნაწილები (ატომის ბირთვები) ველის მოქმედებით გადაადგილდებიან ერთი მიმართულებით, ხოლო უარყოფითად დამუხტული ნაწილები (ელექტრონები) გადაადგილდებიან მეორე მიმართულებით. ამ ფენომენს ე.წ დიელექტრიკული პოლარიზაცია. ეს არის პოლარიზაცია, რომელიც ხსნის უმარტივეს ექსპერიმენტებს ელექტრიფიცირებული სხეულის მიერ მსუბუქი ქაღალდის ნაჭრების მიზიდვაზე. ეს ნაწილები ზოგადად ნეიტრალურია. თუმცა, ელექტრიფიცირებული სხეულის ელექტრულ ველში (მაგალითად, შუშის ღერო), ისინი პოლარიზებულია. ნაჭრის ზედაპირზე, რომელიც უფრო ახლოს არის ჯოხთან, მუხტი ჩნდება ჯოხის მუხტის საპირისპირო ნიშნით. მასთან ურთიერთქმედება იწვევს ქაღალდის ნაჭრების მიზიდვას ელექტრიფიცირებულ სხეულზე.

ელექტრული ძალა

ძალას, რომლითაც ელექტრული ველი მოქმედებს დამუხტულ სხეულზე (ან ნაწილაკზე) ეწოდება ელექტრული ძალა:

ფელ- ელექტრო ძალა.

ამ ძალის მოქმედებით, ელექტრულ ველში მყოფი ნაწილაკი იძენს აჩქარებას , რომელიც შეიძლება განისაზღვროს ნიუტონის მეორე კანონის გამოყენებით:



სადაც არის მოცემული ნაწილაკების მასა.

ფარადეის დროიდან მოყოლებული, ელექტრული ველის გრაფიკული წარმოდგენისთვის, ჩვეულებრივად გამოიყენებოდა ძალის ხაზები.

ელექტრული ველის ხაზებიარის ხაზები, რომლებიც მიუთითებენ ამ ველში მოქმედი ძალის მიმართულებას მასში მოთავსებულ დადებითად დამუხტულ ნაწილაკზე. დადებითად დამუხტული სხეულის მიერ შექმნილი ველის ძალის ხაზები ნაჩვენებია სურათზე 16, ა. ნახაზი 16, b გვიჩვენებს უარყოფითად დამუხტული სხეულის მიერ შექმნილი ველის ძალის ხაზებს.



მსგავსი სურათის დანახვა შესაძლებელია მარტივი მოწყობილობის გამოყენებით ე.წ ელექტრო სულთანი. მას შემდეგ რაც შევატყობინეთ მუხტის შესახებ, ჩვენ დავინახავთ, თუ როგორ გაიფანტება მისი ყველა ქაღალდის ზოლები სხვადასხვა მიმართულებით და განლაგდება ელექტრული ველის ძალის ხაზების გასწვრივ (ნახ. 17).



როდესაც დამუხტული ნაწილაკი ელექტრულ ველში შედის, მისი სიჩქარე ამ ველში შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს. თუ ნაწილაკების მუხტი q>0, მაშინ ძალის ხაზების გასწვრივ მოძრაობისას ის აჩქარდება, ხოლო საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობისას შენელდება. თუ ნაწილაკების მუხტი q<0, то все будет наоборот ее скорость будет уменьшаться при движении в направлении силовых линий и увеличиваться при движении в противоположном направлении.

საინტერესოა იცოდე

ელექტრული ველის შესახებ დღევანდელი თემიდან გავიგეთ, რომ ის არსებობს ელექტრული მუხტის გარშემო არსებულ სივრცეში.

ვნახოთ, როგორ შეიძლება ამ ელექტრული ველის გამოსახვა მიმართულების ძალის ხაზების დახმარებით გრაფიკების გამოყენებით:



ალბათ გაინტერესებთ იმის ცოდნა, რომ ჩვენს ატმოსფეროში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სიძლიერის ელექტრული ველები. თუ ელექტრულ ველს განვიხილავთ სამყაროს თვალსაზრისით, მაშინ, როგორც წესი, დედამიწას აქვს უარყოფითი მუხტი, მაგრამ ღრუბლების ფსკერი დადებითია. და ისეთი დამუხტული ნაწილაკები, როგორიცაა იონები, შეიცავს ჰაერში და მისი შემცველობა განსხვავდება სხვადასხვა ფაქტორების მიხედვით. ეს ფაქტორები დამოკიდებულია როგორც წელიწადის დროზე, ასევე ამინდის პირობებზე და ატმოსფეროს სიხშირეზე.

და რადგან ატმოსფერო გაჟღენთილია ამ ნაწილაკებით, რომლებიც, უწყვეტ მოძრაობაში მყოფი და რომლებიც ხასიათდება ცვლილებებით დადებით ან უარყოფით იონებში, გავლენას ახდენს ადამიანის კეთილდღეობაზე და ჯანმრთელობაზე. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ატმოსფეროში დადებითი იონების დიდმა ჭარბმა შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი ჩვენს ორგანიზმში.

ელექტრომაგნიტური ველის ბიოლოგიური ეფექტი

ახლა კი მოდით ვისაუბროთ EMF-ის ბიოლოგიურ ეფექტზე ადამიანის ჯანმრთელობაზე და მის გავლენას ცოცხალ ორგანიზმებზე. გამოდის, რომ ცოცხალი ორგანიზმები, რომლებიც ელექტრომაგნიტური ველის გავლენის ზონაში არიან, ექვემდებარებიან მისი გავლენის ძლიერ ფაქტორებს.

ელექტრომაგნიტური ველის ველში ხანგრძლივი ყოფნა უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. ასე, მაგალითად, ალერგიული დაავადებების მქონე ადამიანში, EMF-ის ასეთმა ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს ეპილეფსიური შეტევა. ხოლო თუ ადამიანი დიდხანს რჩება ელექტრომაგნიტურ ველში, შეიძლება განვითარდეს დაავადებები არა მხოლოდ გულ-სისხლძარღვთა და ნერვული სისტემების, არამედ გამოიწვიოს ონკოლოგიური დაავადებები.

მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ სადაც არის ელექტრული ველის ძლიერი მოქმედება, მწერებში ქცევითი ცვლილებებიც შეინიშნება. ეს უარყოფითი ზემოქმედება შეიძლება გამოვლინდეს აგრესიის, შფოთვისა და შესრულების დაქვეითების სახით.

ასეთი გავლენის ქვეშ, არანორმალური განვითარება შეიძლება შეინიშნოს მცენარეებს შორისაც. მცენარეებში ელექტრომაგნიტური ველის გავლენის ქვეშ, ფურცლების ზომა, ფორმა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს.

ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული საინტერესო ფაქტები

აღმოჩენები ელექტროენერგიის სფეროში ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რადგან თანამედროვე ცხოვრება ამ აღმოჩენის გარეშე ახლა ძნელი წარმოსადგენია.

იცით, რომ აფრიკისა და სამხრეთ ამერიკის ზოგიერთ რაიონში არის სოფლები, სადაც ჯერ კიდევ არ არის ელექტროენერგია. და იცით როგორ გამოდიან ადამიანები ამ სიტუაციიდან? თურმე ისინი სახლებს ანათებენ ისეთი მწერების დახმარებით, როგორიცაა ციცინათელები. ამ მწერებით ავსებენ შუშის ქილებს და ციცინათელების დახმარებით იღებენ სინათლეს.

იცით თუ არა ფუტკრების ფრენის დროს ელექტროენერგიის დადებითი მუხტის დაგროვების უნარის შესახებ? მაგრამ ყვავილებს აქვთ უარყოფითი ელექტრული მუხტი და ამის გამო მათი მტვერი თავად იზიდავს ფუტკრის სხეულს. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ფუტკრისა და ყვავილის ასეთი კონტაქტის ველი ცვლის მცენარის ელექტრულ ველს და, როგორც იქნა, აძლევს სიგნალს სხვა ფუტკრის ინდივიდებს ამ მცენარეზე მტვრის არარსებობის შესახებ.



მაგრამ თევზის სამყაროში ყველაზე ცნობილი ელექტრო მონადირეები არიან ძაფები. მტაცებლის გასანეიტრალებლად, ძაფები მას ელექტრული გამონადენით პარალიზებენ.

იცოდით, რომ ელექტრულ გველთევზებს აქვთ ყველაზე ძლიერი ელექტრული გამონადენი. ამ მტკნარი წყლის თევზს აქვს გამონადენი ძაბვა, რომლის ძაბვაც შეიძლება 800 ვ-მდე მიაღწიოს.

Საშინაო დავალება

1. რა არის ელექტრული ველი?
2. რა განსხვავებაა ველსა და ნივთიერებას შორის?
3. ჩამოთვალეთ ელექტრული ველის ძირითადი თვისებები.
4. რას მიანიშნებს ელექტრული ველის ხაზები?
5. როგორ მოძრაობს დამუხტული ნაწილაკის აჩქარება ელექტრულ ველში?
6. რა შემთხვევაში ზრდის ელექტრული ველი ნაწილაკების სიჩქარეს და რა შემთხვევაში ამცირებს მას?
7. რატომ იზიდავს ნეიტრალური ქაღალდის ნაჭრები ელექტრიფიცირებულ სხეულს?
8. ახსენით, რატომ იცვლება ელექტრო სულთნის დამუხტვის შემდეგ მისი ქაღალდის ზოლები სხვადასხვა მიმართულებით.

ექსპერიმენტული დავალება.

სავარცხელი დააელექტირეთ თმაზე, შემდეგ შეახეთ მას ბამბის ბამბის პატარა ნაჭერი (ფუმფულა). რა მოუვა ბამბას? შეანჯღრიეთ ფუმფულა სავარცხლიდან და როცა ის ჰაერშია, აწიეთ იმავე სიმაღლეზე, შეცვალეთ ელექტრიფიცირებული სავარცხელი ქვემოდან გარკვეულ მანძილზე. რატომ წყვეტს ფუმფულა ცვენას? რა დაიცავს მას ჰაერში?

ს.ვ. გრომოვი, ი.ა. სამშობლო, ფიზიკა მე-9 კლასი

ელექტრული ველი არის ველის სპეციალური ფორმა, რომელიც არსებობს სხეულების ან ნაწილაკების ირგვლივ, რომლებსაც აქვთ ელექტრული მუხტი, ისევე როგორც თავისუფალი სახით ელექტრომაგნიტურ ტალღებში. ელექტრული ველი პირდაპირ უხილავია, მაგრამ მისი მოქმედებით და ინსტრუმენტების დახმარებით შეიძლება დაკვირვება. ელექტრული ველის ძირითადი მოქმედება არის სხეულების ან ნაწილაკების აჩქარება, რომლებსაც აქვთ ელექტრული მუხტი.

ელექტრული ველი შეიძლება ჩაითვალოს მათემატიკურ მოდელად, რომელიც აღწერს ელექტრული ველის სიძლიერის მნიშვნელობას სივრცის მოცემულ წერტილში. დუგლას ჯანკოლი წერდა: „ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სფერო არ არის ერთგვარი მატერია; უფრო სწორად, ეს უაღრესად სასარგებლო ცნებაა... ელექტრული ველის „რეალობის“ და არსებობის საკითხი რეალურად ფილოსოფიური, უფრო მეტად კი მეტაფიზიკური საკითხია. ფიზიკაში ველის კონცეფცია ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა - ეს არის ადამიანის გონების ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა. ”

ელექტრული ველი არის ერთი ელექტრომაგნიტური ველის ერთ-ერთი კომპონენტი და ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების გამოვლინება.

ელექტრული ველის ფიზიკური თვისებები

ამჟამად მეცნიერებას ჯერ არ მიუღწევია ისეთი ველების ფიზიკური არსის შესახებ, როგორიცაა ელექტრული, მაგნიტური და გრავიტაციული, აგრეთვე მათი ურთიერთქმედება ერთმანეთთან. ჯერჯერობით მხოლოდ დამუხტულ სხეულებზე მათი მექანიკური მოქმედების შედეგებია აღწერილი და ასევე არსებობს ელექტრომაგნიტური ტალღის თეორია, რომელიც აღწერილია მაქსველის განტოლებებით.

ველის ეფექტი - ველის ეფექტი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც ელექტრული ველი მოქმედებს მის ზედაპირის ფენის ელექტრული გამტარი გარემოს ზედაპირზე, იცვლება თავისუფალი მუხტის მატარებლების კონცენტრაცია. ეს ეფექტი საფუძვლად უდევს საველე ეფექტის ტრანზისტორების მუშაობას.

ელექტრული ველის ძირითადი მოქმედება არის ძალის მოქმედება სტაციონარულ (დამკვირვებელთან შედარებით) ელექტრული დამუხტულ სხეულებზე ან ნაწილაკებზე. თუ დამუხტული სხეული სივრცეში ფიქსირდება, მაშინ ის არ აჩქარებს ძალის მოქმედებით. მაგნიტური ველი (ლორენცის ძალის მეორე კომპონენტი) ასევე ახდენს ძალას მოძრავ მუხტებზე.

ელექტრული ველის დაკვირვება ყოველდღიურ ცხოვრებაში

ელექტრული ველის შესაქმნელად აუცილებელია ელექტრული მუხტის შექმნა. შეიზილეთ რაიმე სახის დიელექტრიკი მატყლზე ან რაიმე მსგავსი, მაგალითად, პლასტმასის კალამი საკუთარ თმაზე. სახელურზე შეიქმნება მუხტი, მის გარშემო კი ელექტრული ველი. დამუხტული კალამი თავისკენ იზიდავს ქაღალდის პატარა ნარჩენებს. თუ უფრო დიდი სიგანის საგანს, მაგალითად, რეზინის ზოლს, მატყლზე წაუსვით, მაშინ სიბნელეში შეგიძლიათ იხილოთ მცირე ნაპერწკლები, რომლებიც წარმოიქმნება ელექტრული გამონადენისგან.

ელექტრული ველი ხშირად ჩნდება ტელევიზორის ეკრანთან, როდესაც ტელევიზორი ჩართულია ან გამორთულია. ეს ველი იგრძნობა მისი მოქმედებით მკლავებზე ან სახეზე თმებზე.

რა გვაძლევს იმის მტკიცებას, რომ დამუხტული სხეულის გარშემო არის ელექტრული ველი?

  • ელექტრომაგნიტური სტრესის და მორევის ველების არსებობა.
  • ელექტრული ველის მოქმედება მუხტზე.
    მარტივი გამოცდილება:
    1. იღებთ ხის ჯოხს და მას აბრეშუმის ძაფით აკრავთ მბზინავი შოკოლადის შესაფუთი ყდის.
    2. სახელური შეიზილეთ თმაზე ან მატყლზე
    3. სახელური ყდისკენ მიიტანეთ - ყდის გადახვევა
    ეს გვაძლევს იმის მტკიცებას, რომ დამუხტული სხეულის გარშემო (ამ შემთხვევაში, კალამი, არის ელექტრული ველი)))
  • ვინმე დამეხმარეთ პრობლემის მოგვარებაში
    http://answer.mail.ru/question/94520561
  • სახელმძღვანელოში წერია)
  • ბმული (electrono.ru ელექტრული ველის სიძლიერე, ელ. .)
    - ელექტრული დამუხტული სხეულის გარშემო სივრცეში არის ელექტრული ველი, რომელიც მატერიის ერთ-ერთი სახეობაა. ელექტრულ ველს აქვს ელექტრული ენერგიის მარაგი, რომელიც გამოიხატება ელექტრული ძალების სახით, რომლებიც მოქმედებს ველზე დამუხტულ სხეულებზე.
    ელექტრული ველი პირობითად გამოსახულია ძალის ელექტრული ხაზების სახით, რომლებიც აჩვენებენ ელექტრული ველის მიერ შექმნილი ელექტრული ძალების მოქმედების მიმართულებას.
    ძალის ელექტრული ხაზები განსხვავდებიან დადებითად დამუხტული სხეულებისგან სხვადასხვა მიმართულებით და ემთხვევა უარყოფითი მუხტის მქონე სხეულებს. ორი ბრტყელი საპირისპიროდ დამუხტული პარალელური ფირფიტით შექმნილ ველს ერთგვაროვანი ეწოდება.
    ელექტრული ველი შეიძლება ხილული გახდეს მასში თხევად ზეთში შეჩერებული თაბაშირის ნაწილაკების მოთავსებით: ისინი ბრუნავენ ველის გასწვრივ, რომელიც მდებარეობს მისი ძალის ხაზის გასწვრივ. ერთგვაროვანი ველი არის ელექტრული ველი, რომელშიც ინტენსივობა სიდიდითა და მიმართულებით ერთნაირია სივრცის ყველა წერტილში.

    ვიკიპედია: ელექტრული ველის რაოდენობრივად შესაფასებლად შემოყვანილია ძალის მახასიათებელი - ელექტრული ველის სიძლიერე - ვექტორული ფიზიკური სიდიდე, რომელიც უდრის იმ ძალის თანაფარდობას, რომლითაც ველი მოქმედებს სივრცის მოცემულ წერტილში მოთავსებულ პოზიტიურ სატესტო მუხტზე სიდიდესთან. ამ ბრალდებით. დაძაბულობის ვექტორის მიმართულება სივრცის თითოეულ წერტილში ემთხვევა დადებით საცდელ მუხტზე მოქმედი ძალის მიმართულებას.
    დაახლოებით ერთგვაროვანია ველი ორ საპირისპიროდ დამუხტულ ბრტყელ ლითონის ფირფიტას შორის. ერთგვაროვან ელექტრულ ველში დაძაბულობის ხაზები ერთმანეთის პარალელურია.

  • დამუხტეთ და დაასხით ფუმფულა ბალიშიდან. ყველაფერი ძალიან ნათელი იქნება.
  • თუ პირველ ელექტრულად დამუხტულ ობიექტთან მიიყვანთ სხვა, ასევე ელ. დამუხტული ობიექტი, შეგიძლიათ ნახოთ მათი ურთიერთქმედება, რაც ადასტურებს ელექტრული ველის არსებობას.
  • საშუალებას გაძლევთ წაიკითხოთ ფიზიკის კანონები
  • ელექტრული ველი არის მატერიის სპეციალური ფორმა, რომელიც არსებობს სხეულების ან ნაწილაკების ირგვლივ, რომლებსაც აქვთ ელექტრული მუხტი, ისევე როგორც თავისუფალი სახით ელექტრომაგნიტურ ტალღებში. ელექტრული ველი პირდაპირ უხილავია, მაგრამ მისი მოქმედებით და ინსტრუმენტების დახმარებით შეიძლება დაკვირვება. ელექტრული ველის ძირითადი მოქმედება არის სხეულების ან ნაწილაკების აჩქარება, რომლებსაც აქვთ ელექტრული მუხტი.

    ელექტრული ველი შეიძლება ჩაითვალოს მათემატიკურ მოდელად, რომელიც აღწერს ელექტრული ველის სიძლიერის მნიშვნელობას სივრცის მოცემულ წერტილში. დუგლას ჯანკოლი წერდა: „ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სფერო არ არის ერთგვარი მატერია; უფრო სწორად, ეს უაღრესად სასარგებლო ცნებაა... ელექტრული ველის „რეალობის“ და არსებობის საკითხი რეალურად ფილოსოფიური, უფრო მეტად კი მეტაფიზიკური საკითხია. ფიზიკაში ველის კონცეფცია ძალზე სასარგებლო აღმოჩნდა - ეს არის ადამიანის გონების ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა.

    ელექტრული ველი არის ერთი ელექტრომაგნიტური ველის ერთ-ერთი კომპონენტი და ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების გამოვლინება.

    ელექტრული ველის ფიზიკური თვისებები
    ამჟამად მეცნიერებას ჯერ არ მიუღწევია ისეთი ველების ფიზიკური არსის შესახებ, როგორიცაა ელექტრული, მაგნიტური და გრავიტაციული, აგრეთვე მათი ურთიერთქმედება ერთმანეთთან. ჯერჯერობით მხოლოდ დამუხტულ სხეულებზე მათი მექანიკური მოქმედების შედეგებია აღწერილი და ასევე არსებობს ელექტრომაგნიტური ტალღის თეორია, რომელიც აღწერილია მაქსველის განტოლებებით.

    ველის ეფექტი - ველის ეფექტი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც ელექტრული ველი მოქმედებს მის ზედაპირის ფენის ელექტრული გამტარი გარემოს ზედაპირზე, იცვლება თავისუფალი მუხტის მატარებლების კონცენტრაცია. ეს ეფექტი საფუძვლად უდევს საველე ეფექტის ტრანზისტორების მუშაობას.

    ელექტრული ველის ძირითადი მოქმედება არის ძალის მოქმედება სტაციონარულ (დამკვირვებელთან შედარებით) ელექტრული დამუხტულ სხეულებზე ან ნაწილაკებზე. თუ დამუხტული სხეული სივრცეში ფიქსირდება, მაშინ ის არ აჩქარებს ძალის მოქმედებით. მაგნიტური ველი (ლორენცის ძალის მეორე კომპონენტი) ასევე ახდენს ძალას მოძრავ მუხტებზე.

    ელექტრული ველის დაკვირვება ყოველდღიურ ცხოვრებაში
    ელექტრული ველის შესაქმნელად აუცილებელია ელექტრული მუხტის შექმნა. შეიზილეთ რაიმე სახის დიელექტრიკი მატყლზე ან რაიმე მსგავსი, მაგალითად, პლასტმასის კალამი საკუთარ თმაზე. სახელურზე შეიქმნება მუხტი, მის გარშემო კი ელექტრული ველი. დამუხტული კალამი თავისკენ იზიდავს ქაღალდის პატარა ნარჩენებს. თუ უფრო დიდი სიგანის საგანს, მაგალითად, რეზინის ზოლს, მატყლზე წაუსვით, მაშინ სიბნელეში შეგიძლიათ იხილოთ ელექტრული გამონადენის შედეგად წარმოქმნილი მცირე ნაპერწკლები.

    ელექტრული ველი ხშირად ჩნდება ტელევიზორის ეკრანთან, როდესაც ტელევიზორი ჩართულია ან გამორთულია. ეს ველი იგრძნობა მისი მოქმედებით მკლავებზე ან სახეზე თმებზე.

ყურადღება, მხოლოდ დღეს!