B. A. Nazarbayeva



Yüklə 3,42 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə74/205
tarix10.12.2023
ölçüsü3,42 Mb.
#139476
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   205
O\'lchash asboblarini konstruksiyalash

elektr maydoni 
borligini bildiradi.
Har bir nuqtadagi elektr maydonini zaryadga ta’sir ko‘rsatuvchi kuchning 
kattaligi bo‘yicha aniqlash mumkin: 
E =
(4.1) 
Bu yerda 
E – f
kuch bilan bir xil yo‘nalishdagi vektor, q
0
esa – skalyar 
kattalik bo‘lib hisoblanadi. Bunda test zaryadi obyektning elektr maydoniga putur 
yetkazmasligi uchun juda kichik bo‘lishi lozim. Ideal holatda u cheksiz kichik 
bo‘lishi lozim, biroq har qanday zaryad kvantli tabiatga ega bo‘lganligi sababli 
uning kattaligi elektronning zaryadidan kichik bo‘la olmaydi: 
e
= 1,602 

10
-19 
Kl. 
4.1- rasm. A - musbat test zaryadi zaryadlangan obyektning atrofiga kiritilgan; B 
– sferik obyektning elektr maydoni 
4.1A- rasmda elektr maydoni 
kuch chiziqlari 
ko‘rinishida ko‘rsatilgan, ular 
kenglikning har bir nuqtasida kuch vektoriga urinmalar bo‘lib hisoblanadi. 


139 
Aniqlanishiga ko‘ra kuch chiziqlari musbat zaryadlangan obyektdan chiqadi va 
manfiy zaryadlangan obyektga kiradi. Kuch chiziqlarining zichligi kenglikning 
oxirgi hajmida 
E
elektr maydonining kuchlanganligi bilan belgilanadi.
Fiziklar uchun har qanday maydon – bu kenglikning berilgan sohasi ichidagi 
hamma nuqtalar uchun bir paytda aniqlash mumkin bo‘ladigan fizikaviy 
kattalikdir. Misollar: harorat maydonlari, elektr maydonlari va magnit maydonlari. 
Maydonni xarakterlaydigan o‘zgaruvchi yoki skalyar kattalik (misol – harorat 
maydoni), yoki vektor kattalik (misol – yerning atrofidagi gravitatsiya maydoni) 
bo‘lishi mumkin. Maydon yoki statsionar, yoki vaqtda o‘zgaradigan bo‘lishi 
mumkin. Har qanday vektor maydonning tavsifsi unda vektorlarning 
taqsimlanishiga mos keladigan fizikaviy kattalik hisoblanadi, u oqim (F) deb 
ataladi. Oqim so‘zi lotincha “oqmoq” fe’lidan kelib chiqqan. Har qanday 
maydondagi oqimni suyuqlikning (suvning) 
v
vektor bilan tasvirlnadigan, har 
qanday berilgan nuqtada oqimning o‘zgarmas tezligiga mos keladigan bir tekis 
stasionar oqimi bilan solishtirish mumkin. Maydon elektr maydoni bo‘lgan holatda 
v
vektor 
E
vektor bilan almashtiriladi, 

vektor elektr maydonining tavsifsi bo‘lib 
hisoblanadi, bunda 
F
oqim barcha kuch chiziqlarining jamlanmasiga mos keladi. 

gipotetik yopiq yuza uchun (Gauss yuzasi) 
q
zaryad bilan 
F
oqim o‘rtasidagi 
bog‘lanishni quyidagicha yozish mumkin:



F
E
 = q
(4.2) 
Bunda = 8.8542 

10
12 
Kl
2
/N

m

– elektr doimiysi. 
Yoki integral bog‘lanish ko‘rinishida: 
 = q
(4.3) 
Bu erda integral 
F
E
ga teng. Gauss qonuni nomi bilan ma’lum bo‘lgan 
keltirilgan tenglamalarda 
q
zaryad yopiq kenglik ichidagi to‘liq zaryadga mos 
keladi. Agar yopiq kenglikning ichida musbat va manfiy zaryadlarning turlicha 
soni mavjud bo‘lsa, 
F
E
to‘liq oqim nolga teng bo‘ladi. Bu yuzaning tashqarisidagi 
zaryad 
q
ga hech qanday ta’sir ko‘rsatmaydi, xuddi shunday, ichki zaryadlangan 
zaryadlarning joylashishi ham ham uning qiymatiga hech qanday ta’sir 


140 
ko‘rsatmaydi. Gauss qonunidan quyidagi muhim xulosani chiqarish mumkin: 
izolyasiyalangan o‘tkazgichdagi zaryad har doim muvozanat holatida bo‘ladi va 

Yüklə 3,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   205




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin