Intenzita elektrického pole: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
m →‎Definice: Trošku příjemnější a přesná formulace, na ty habaďůry se stylama písmenek (jako všude kolem) nemám odvahu, to bys mohl udělat třeba ty, admine.
fix styl písmenek dle požadavku předešlé editace, admin tady žádný není :-)
Řádek 22:
Intenzita elektrického pole působícího na [[elektrický náboj]] <math>q</math> je definována vztahem
:<math>\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}</math>,
kde '''<math>F'''</math> je [[elektrická síla]] působící na náboj <math>q</math>.<br />
Hodnota vektoru intenzity elektrického pole obecně závisí na poloze v prostoru (je funkcí polohového vektoru), proto je tato veličina [[vektorové pole]].
<br /><br />
Řádek 31:
<math>\mathbf{E} = \frac{\mathbf{U}}{l}</math>,
 
kde <math>U</math> je napětí zdroje a <math>l</math> délka vodiče.
 
== Elektrostatické pole ==
Řádek 42:
Oba výše uvedené uvedené vztahy platí za předpokladu, že prostředí v němž určujeme intenzitu pole je [[vakuum]] nebo [[homogenní látka|homogenní]] [[lineární]] [[dielektrikum]].
 
Směr [[vektor]]u elektrické intenzity '''<math>E'''</math> je dán směrem působící elektrické síly. Orientace elektrické intenzity je dána domluvou, že zkušebním tělesem je kladně nabité těleso, a tedy elektrická intenzita směřuje od tělesa s kladným elektrickým nábojem k tělesu se záporným elektrickým nábojem.
<br /><br />
V obecném případě, kdy bodový náboj vytvářejí elektrické pole není umístěn v počátku soustavy souřadnic, ale v poloze <math>\mathbf{r}^\prime</math>, se poloha bodu v němž určujeme intenzitu pole vyjadřuje relativně k <math>\mathbf{r}^\prime</math>, což vyjadřuje [[vektor]]ový rozdíl <math>\mathbf{r}-\mathbf{r}^\prime</math>, kterým se nahradí vektor <math>\mathbf{r}</math>. Výsledný vztah je
Řádek 76:
== Elektrodynamické pole ==
 
Elektrodynamické pole vytváří pohybující se el. náboj. Pokud dochází ke změně elektrické intenzity v čase má to následek vznik [[magnetické pole|magnetického pole]], rovněž tak změna magnetického pole má za následek vznik elektrického pole, což popisuje obecná teorie [[elektromagnetické pole|elektromagnetického pole]], popsaná [[Maxwellovy rovnice|Maxwellovými rovnicemi]]. Tyto rovnice tedy popisují také elektrostatické pole. Maxwellovy rovnice jsou platné pouze na makroskopické úrovni{{Zdroj?}} tj. pokud rozměry popisovaných oblastí jsou podstatně větší než rozměry [[atom]]ů. Speciálním případem elektromagnetického pole je pole vytvářené konstantním [[elektrický proud|elektrickým proudem]] (podmíněný konstantním el. polem), který vytváří konstantní magnetické pole.<br /><br />Elektromagnetismus zahrnuje jevy jako např. [[elektromagnetická indukce]] nebo [[elektromagnetické záření]].
<br /><br />
Elektromagnetismus zahrnuje jevy jako např. [[elektromagnetická indukce]] nebo [[elektromagnetické záření]].
 
{{Pahýl část}}