<<
>>

Принцип суперпозиции полей.

При?нцип суперпози?ции — один из самых общих законов во многих разделах физики. В самой простой формулировке принцип суперпозиции гласит:

результат воздействия на частицу нескольких внешних сил есть просто сумма результатов воздействия каждой из сил.

Наиболее известен принцип суперпозиции в электростатике, в которой он утверждает, что электростатический потенциал, создаваемый в данной точке системой зарядов, есть сумма потенциалов отдельных зарядов.

Принцип суперпозиции может принимать и иные формулировки, которые, подчеркнём, полностью эквивалентны приведённой выше:

Взаимодействие между двумя частицами не изменяется при внесении третьей частицы, также взаимодействующей с первыми двумя.

Энергия взаимодействия всех частиц в многочастичной системе есть просто сумма энергий парных взаимодействий между всеми возможными парами частиц. В системе нет многочастичных взаимодействий.

Уравнения, описывающие поведение многочастичной системы, являются линейными по количеству частиц.

Именно линейность фундаментальной теории в рассматриваемой области физики есть причина возникновения в ней принципа суперпозиции.

Принцип суперпозиции является следствием, прямо вытекающим из рассматриваемой теории, а вовсе не постулатом, вносимым в теорию априори. Так, например, в электростатике принцип суперпозиции есть следствие того факта, что уравнения Максвелла в вакууме линейны. Именно из этого следует, что потенциальную энергию электростатического взаимодействия системы зарядов можно легко сосчитать, вычислив потенциальную энергию каждой пары зарядов.

Другим следствием линейности уравнений Максвелла является тот факт, что лучи света не рассеиваются и вообще никак не взаимодействуют друг с другом. Этот закон можно условно назвать принципом суперпозиции в оптике.

Подчеркнём, что электродинамический принцип суперпозиции не есть незыблемый закон Природы, а является всего лишь следствием линейности уравнений Максвелла, то есть уравнений классической электродинамики. Поэтому, когда мы выходим за пределы применимости классической электродинамики, вполне стоит ожидать нарушение принципа суперпозиции.

напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженности полей, которые создавал бы каждый из зарядов системы в отдельности:

Принцип суперпозиции позволяет вычислить напряженность поля любой системы зарядов. Пусть имеется N точечных зарядов разных знаков, расположенных в точках пространства, с радиус-векторами ri. Требуется найти поле в точке с радиус-вектором ro . Тогда, так как rio = ro-ri , то результирующее поле будет равно:

35. Поток вектора напряженности электрического поля.

Число линий вектора E, пронизывающих некоторую поверхность S, называется потоком вектора напряженности NE.

Для вычисления потока вектора E необходимо разбить площадь S на элементарные площадки dS, в пределах которых поле будет однородным

Поток напряженности через такую элементарную площадку будет равен по определению

где α - угол между силовой линией и нормалью к площадке dS; - проекция площадки dS на плоскость, перпендикулярную силовым линиям. Тогда поток напряженности поля через всю поверхность площадки S будет равен

Так как то где - проекция вектора на нормаль и к поверхности dS.

36.

<< | >>
Источник: Ответы на экзаменационные вопросы по физике. 2017

Еще по теме Принцип суперпозиции полей.:

  1. Уравнение Шредингера
  2. 1) Напряженность – сила, с которой поле действует на малый положительный заряд, внесенный в это поле.
  3. 1) Напряженность – сила, с которой поле действует на малый положительный заряд, внесенный в это поле.
  4. 1)Принцип суперпозиции:
  5. Принцип суперпозиции полей.
  6. Теорема Остроградского - Гаусса для вектора напряженности электрического поля.
  7. Вектор поляризованности. Связь вектора поляризованности с плотностью связанных зарядов.
  8. Свойства замкнутой проводящей оболочки
  9. Электроемкость и энергия уединенного проводника
  10. 1. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Эл-ст.поле. Напр-ть поля. принцип суперпозиции полей и его применение к расчету полей системы точечных з-в. Линии напр-ти. Теорема Остр-Гаусса и применение его к расчету полей.
  11. 1. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Эл-ст.поле. Напр-ть поля. принцип суперпозиции полей и его применение к расчету полей системы точечных з-в. Линии напр-ти. Теорема Остр-Гаусса и применение его к расчету полей.
  12. 3Постоянный э/ток.
  13. 4. Взаимодействие токов.
  14. Теорема Гаусса.
  15. 2. Электрическое поле и его напряженность. Потенциал электрического поля. Принцип суперпозиции
  16. 4. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса для электрического поля в вакууме
  17. 5. Электрическое поле в веществе. Поляризованность. Типы диэлектриков
  18. 14. Магнитное поле. Магнитная индукция. Принцип суперпозиции
  19. Напряженность электрического поля.
  20. Принцип суперпозиции.