Подробности записи журнала 1 002 112

11:41, 30 сентября 2012: 73 «Тестовая строка» 5.167.223.209 (обсуждение) на странице Электрическое поле, меры: Предупреждение (просмотреть)

Изменения, сделанные в правке



=== Электрическое поле внутри проводников с недостатком собственных электронов ===
=== Электрическое поле внутри проводников с недостатком собственных электронов ===
При недо
При недостатке собственных электронов тело получает положительный заряд «дырочной» природы. [[Дырка|Дырки]] при этом ведут себя подобно электронам и также распределяются по поверхности тела.


== См. также ==
== См. также ==

Параметры действия

ПеременнаяЗначение
Имя учётной записи (user_name)
'5.167.223.209'
ID страницы (page_id)
79051
Пространство имён страницы (page_namespace)
0
Название страницы (без пространства имён) (page_title)
'Электрическое поле'
Полное название страницы (page_prefixedtitle)
'Электрическое поле'
Действие (action)
'edit'
Описание правки/причина (summary)
'/* Электрическое поле внутри проводников с недостатком собственных электронов */ '
Была ли правка отмечена как «малое изменение» (больше не используется) (minor_edit)
false
Вики-текст старой страницы до правки (old_wikitext)
'{{Электродинамика}} '''Электрическое поле''' — одна из составляющих [[Электромагнитное поле|электромагнитного поля]]; особый вид [[поле (физика)|материи]], существующий вокруг [[Тело (физика)|тел]] или [[Элементарная частица|частиц]], обладающих [[Электрический заряд|электрическим зарядом]], а также при изменении [[Магнитное поле|магнитного поля]] (например, в [[Электромагнитное излучение|электромагнитных волнах]]). Электрическое поле непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его силовому воздействию на [[Электрический заряд|заряженные тела]]. Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика — [[напряжённость электрического поля]] — [[Векторное поле|векторная]] физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещённый в данную точку пространства, к величине этого заряда. Направление вектора напряженности совпадает в каждой точке пространства с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд. В [[Классическая физика|классической физике]], применимой при рассмотрении крупномасштабных (больше размера атома) взаимодействий, электрическое поле рассматривается как одна из составляющих единого электромагнитного поля и проявление электромагнитного взаимодействия. В [[Квантовая электродинамика|квантовой электродинамике]] — это компонент электрослабого взаимодействия. В классической физике система [[Уравнения Максвелла|уравнений Максвелла]] описывает взаимодействие электрического поля, магнитного поля и воздействие зарядов на эту систему полей. [[Сила Лоренца]] описывает воздействие электромагнитного поля на частицу. ''Эффект поля'' заключается в том, что при воздействии электрического поля на поверхность электропроводящей среды в её приповерхностном слое изменяется концентрация свободных носителей заряда. Этот эффект лежит в основе работы полевых транзисторов. Основным действием электрического поля является '''силовое воздействие''' на '''неподвижные''' (относительно наблюдателя) электрически заряженные тела или частицы. Если заряженное тело фиксировано в пространстве, то оно под действием силы не ускоряется. На движущиеся заряды силовое воздействие оказывает и '''магнитное поле''' (вторая составляющая силы Лоренца). == Энергия электрического поля == {{main|Электромагнитная энергия}} Электрическое поле обладает энергией. Плотность этой энергии определяется величиной поля и может быть найдена по формуле : <math> u = \frac{1}{2} \left(\vec E \vec D\right),</math> где '''E''' — [[напряжённость электрического поля]], '''D''' — [[индукция электрического поля]]. == Классификация == === Однородное поле === [[Файл:Odnorodnoe pole.jpg|thumb|166px|Направление линий напряжённости между двумя разнозаряженными пластинами]] Однородное поле — это электрическое поле, в котором напряжённость одинакова по модулю и направлению во всех точках пространства. Приблизительно однородным является поле между двумя разноимённо заряженными плоскими металлическими пластинами. В однородном электрическом поле линии напряжённости направлены параллельно друг другу. == Наблюдение электрического поля в быту == Для того, чтобы создать электрическое поле, необходимо создать [[Электризация|электрический заряд]]. Натрите какой-нибудь диэлектрик о шерсть или что-нибудь подобное, например, пластиковую ручку о собственные чистые волосы. На ручке создастся заряд, а вокруг — электрическое поле. Заряженная ручка будет притягивать к себе мелкие обрывки бумаги. Если натирать о шерсть предмет большей ширины, например, резиновую ленту, то в темноте можно будет видеть мелкие искры, возникающие вследствие [[Электрический разряд|электрических разрядов]]. Электрическое поле часто возникает возле телевизионного экрана (относится к телевизорам с [[Кинескоп|ЭЛТ]]) при включении или выключении телеприёмника. Это поле можно почувствовать по его действию на волоски на руках или лице. === Электрическое поле внутри проводников с избыточными зарядами === Из опытов, приводимых в электростатике, известно, что избыточные заряды привнесённые в проводник извне, перемещаются к поверхности проводника и остаются у поверхности проводника. Само перемещение избыточных зарядов к поверхности проводника свидетельствует о наличии электрического поля внутри проводника в период перемещения к поверхности проводника. === Электрическое поле внутри проводников с недостатком собственных электронов === При недостатке собственных электронов тело получает положительный заряд «дырочной» природы. [[Дырка|Дырки]] при этом ведут себя подобно электронам и также распределяются по поверхности тела. == См. также == * Другие [[Поле (физика)|поля в физике]] * [[Напряжённость электрического поля]] * [[Однородное электрическое поле]] * [[Электростатическое поле]] * [[Магнитное поле]] == Литература == * Орир, Джей — Популярная физика: [пер. с англ.].: Мир, 1966. — 446 с. * Учебник «Элементарный учебник физики» под ред. Ландсберга Г. С., Часть 2 (Электричество и магнетизм.) * Трофимова Т. И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов.—2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 1990.—478 с.: ил. [[ISBN]] 5-06-001540-8 {{Нет ссылок|дата=15 мая 2011}} [[Категория:Электродинамика]] [[Категория:Электростатика]] [[am:ኤሌክትሪክ መስክ]] [[ar:حقل كهربائي]] [[az:Elektrik sahəsi]] [[be:Электрычнае поле]] [[be-x-old:Электрычнае поле]] [[bg:Електрично поле]] [[bs:Električno polje]] [[ca:Camp elèctric]] [[ckb:کادی ئەلەکتریکی]] [[cs:Elektrické pole]] [[da:Elektrisk felt]] [[de:Elektrisches Feld]] [[el:Ηλεκτρικό πεδίο]] [[en:Electric field]] [[eo:Kampo (elektro)]] [[es:Campo eléctrico]] [[et:Elektriväli]] [[eu:Eremu elektriko]] [[ext:Campu elétricu]] [[fa:میدان الکتریکی]] [[fi:Sähkökenttä]] [[fr:Champ électrique]] [[gl:Campo eléctrico]] [[gu:વિદ્યુત ક્ષેત્ર]] [[he:שדה חשמלי]] [[hr:Električno polje]] [[ht:Chan elektrik]] [[hu:Elektromos mező]] [[id:Medan listrik]] [[is:Rafsvið]] [[it:Campo elettrico]] [[ja:電場]] [[ka:ელექტრული ველი]] [[ko:전기장]] [[lt:Elektrinis laukas]] [[lv:Elektriskais lauks]] [[mk:Електрично поле]] [[ml:വൈദ്യുതക്ഷേത്രം]] [[mn:Цахилгаан орон]] [[nl:Elektrisch veld]] [[nn:Elektrisk felt]] [[no:Elektrisk felt]] [[pa:ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ]] [[pl:Pole elektryczne]] [[pt:Campo elétrico]] [[ro:Câmp electric]] [[scn:Campu elèttricu]] [[sh:Električno polje]] [[simple:Electric field]] [[sl:Električno polje]] [[sn:Ndima yemagetsi]] [[sq:Fusha elektrike]] [[sr:Електрично поље]] [[su:Médan Listrik]] [[sv:Elektriskt fält]] [[ta:மின்புலம்]] [[th:สนามไฟฟ้า]] [[tr:Elektriksel alan]] [[uk:Електричне поле]] [[ur:برقی میدان]] [[vi:Điện trường]] [[wo:Toolu mbëj]] [[zh:電場]]'
Вики-текст новой страницы после правки (new_wikitext)
'{{Электродинамика}} '''Электрическое поле''' — одна из составляющих [[Электромагнитное поле|электромагнитного поля]]; особый вид [[поле (физика)|материи]], существующий вокруг [[Тело (физика)|тел]] или [[Элементарная частица|частиц]], обладающих [[Электрический заряд|электрическим зарядом]], а также при изменении [[Магнитное поле|магнитного поля]] (например, в [[Электромагнитное излучение|электромагнитных волнах]]). Электрическое поле непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его силовому воздействию на [[Электрический заряд|заряженные тела]]. Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика — [[напряжённость электрического поля]] — [[Векторное поле|векторная]] физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещённый в данную точку пространства, к величине этого заряда. Направление вектора напряженности совпадает в каждой точке пространства с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд. В [[Классическая физика|классической физике]], применимой при рассмотрении крупномасштабных (больше размера атома) взаимодействий, электрическое поле рассматривается как одна из составляющих единого электромагнитного поля и проявление электромагнитного взаимодействия. В [[Квантовая электродинамика|квантовой электродинамике]] — это компонент электрослабого взаимодействия. В классической физике система [[Уравнения Максвелла|уравнений Максвелла]] описывает взаимодействие электрического поля, магнитного поля и воздействие зарядов на эту систему полей. [[Сила Лоренца]] описывает воздействие электромагнитного поля на частицу. ''Эффект поля'' заключается в том, что при воздействии электрического поля на поверхность электропроводящей среды в её приповерхностном слое изменяется концентрация свободных носителей заряда. Этот эффект лежит в основе работы полевых транзисторов. Основным действием электрического поля является '''силовое воздействие''' на '''неподвижные''' (относительно наблюдателя) электрически заряженные тела или частицы. Если заряженное тело фиксировано в пространстве, то оно под действием силы не ускоряется. На движущиеся заряды силовое воздействие оказывает и '''магнитное поле''' (вторая составляющая силы Лоренца). == Энергия электрического поля == {{main|Электромагнитная энергия}} Электрическое поле обладает энергией. Плотность этой энергии определяется величиной поля и может быть найдена по формуле : <math> u = \frac{1}{2} \left(\vec E \vec D\right),</math> где '''E''' — [[напряжённость электрического поля]], '''D''' — [[индукция электрического поля]]. == Классификация == === Однородное поле === [[Файл:Odnorodnoe pole.jpg|thumb|166px|Направление линий напряжённости между двумя разнозаряженными пластинами]] Однородное поле — это электрическое поле, в котором напряжённость одинакова по модулю и направлению во всех точках пространства. Приблизительно однородным является поле между двумя разноимённо заряженными плоскими металлическими пластинами. В однородном электрическом поле линии напряжённости направлены параллельно друг другу. == Наблюдение электрического поля в быту == Для того, чтобы создать электрическое поле, необходимо создать [[Электризация|электрический заряд]]. Натрите какой-нибудь диэлектрик о шерсть или что-нибудь подобное, например, пластиковую ручку о собственные чистые волосы. На ручке создастся заряд, а вокруг — электрическое поле. Заряженная ручка будет притягивать к себе мелкие обрывки бумаги. Если натирать о шерсть предмет большей ширины, например, резиновую ленту, то в темноте можно будет видеть мелкие искры, возникающие вследствие [[Электрический разряд|электрических разрядов]]. Электрическое поле часто возникает возле телевизионного экрана (относится к телевизорам с [[Кинескоп|ЭЛТ]]) при включении или выключении телеприёмника. Это поле можно почувствовать по его действию на волоски на руках или лице. === Электрическое поле внутри проводников с избыточными зарядами === Из опытов, приводимых в электростатике, известно, что избыточные заряды привнесённые в проводник извне, перемещаются к поверхности проводника и остаются у поверхности проводника. Само перемещение избыточных зарядов к поверхности проводника свидетельствует о наличии электрического поля внутри проводника в период перемещения к поверхности проводника. === Электрическое поле внутри проводников с недостатком собственных электронов === При недо == См. также == * Другие [[Поле (физика)|поля в физике]] * [[Напряжённость электрического поля]] * [[Однородное электрическое поле]] * [[Электростатическое поле]] * [[Магнитное поле]] == Литература == * Орир, Джей — Популярная физика: [пер. с англ.].: Мир, 1966. — 446 с. * Учебник «Элементарный учебник физики» под ред. Ландсберга Г. С., Часть 2 (Электричество и магнетизм.) * Трофимова Т. И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов.—2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 1990.—478 с.: ил. [[ISBN]] 5-06-001540-8 {{Нет ссылок|дата=15 мая 2011}} [[Категория:Электродинамика]] [[Категория:Электростатика]] [[am:ኤሌክትሪክ መስክ]] [[ar:حقل كهربائي]] [[az:Elektrik sahəsi]] [[be:Электрычнае поле]] [[be-x-old:Электрычнае поле]] [[bg:Електрично поле]] [[bs:Električno polje]] [[ca:Camp elèctric]] [[ckb:کادی ئەلەکتریکی]] [[cs:Elektrické pole]] [[da:Elektrisk felt]] [[de:Elektrisches Feld]] [[el:Ηλεκτρικό πεδίο]] [[en:Electric field]] [[eo:Kampo (elektro)]] [[es:Campo eléctrico]] [[et:Elektriväli]] [[eu:Eremu elektriko]] [[ext:Campu elétricu]] [[fa:میدان الکتریکی]] [[fi:Sähkökenttä]] [[fr:Champ électrique]] [[gl:Campo eléctrico]] [[gu:વિદ્યુત ક્ષેત્ર]] [[he:שדה חשמלי]] [[hr:Električno polje]] [[ht:Chan elektrik]] [[hu:Elektromos mező]] [[id:Medan listrik]] [[is:Rafsvið]] [[it:Campo elettrico]] [[ja:電場]] [[ka:ელექტრული ველი]] [[ko:전기장]] [[lt:Elektrinis laukas]] [[lv:Elektriskais lauks]] [[mk:Електрично поле]] [[ml:വൈദ്യുതക്ഷേത്രം]] [[mn:Цахилгаан орон]] [[nl:Elektrisch veld]] [[nn:Elektrisk felt]] [[no:Elektrisk felt]] [[pa:ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ]] [[pl:Pole elektryczne]] [[pt:Campo elétrico]] [[ro:Câmp electric]] [[scn:Campu elèttricu]] [[sh:Električno polje]] [[simple:Electric field]] [[sl:Električno polje]] [[sn:Ndima yemagetsi]] [[sq:Fusha elektrike]] [[sr:Електрично поље]] [[su:Médan Listrik]] [[sv:Elektriskt fält]] [[ta:மின்புலம்]] [[th:สนามไฟฟ้า]] [[tr:Elektriksel alan]] [[uk:Електричне поле]] [[ur:برقی میدان]] [[vi:Điện trường]] [[wo:Toolu mbëj]] [[zh:電場]]'
Была ли правка сделана через выходной узел сети Tor (tor_exit_node)
0
Unix-время изменения (timestamp)
1349005306