Különbség a gravitációs mező és az elektromos mező között

Anonim

Gravitációs mező vagy elektromos mező

Az elektromos mező és a gravitációs mező két fogalom kötődik a mezőmodellhez. Mindkét mező olyan modellek, amelyek a díjak, mágnesek és tömegek viselkedését magyarázzák. Ezek a modellek nagyon fontosak az olyan területeken, mint az elektrotechnika, elektronika, fizika, asztrofizika, kozmológia, kémia és egyéb. Ezeknek a fogalmaknak a megfelelő megértése hasznos lehet minden fizika és a kapcsolódó területek tudósa számára.

Elektromos mező

Az elektromos mező és az elektromos töltés olyan, mint a "csirke- és tojás" probléma. Az egyikre szükség van a másik leírására. Úgy mondják, hogy egy elektromos mező minden villamos töltésnél keletkezik, függetlenül attól, hogy mozog-e vagy áll. Elektromos mezőt is előállíthatunk bármilyen időben változó mágneses mezővel. Számos fontos tényező az elektromos mezőben. Ezek az elektromos térerősség, az elektromos térerősség és az elektromos áramlási sűrűség. Az elektromos térerősség meghatározása az elektromos térerő egységpont töltéséből származó erő. Ezt az E = Q / 4πεr 2 képlet adja meg, ahol Q a töltés, ε a tápközeg elektromos permittivitása, és r a pont távolsága a Q töltési ponttól. Az elektromos potenciál a munkadarab mennyisége, amely egy egységdíjra van szüksége, amely ahhoz szükséges, hogy a töltést a végtelenektől az adott pontig elérje. Ennek kiszámításához az egyenlet V = Q / 4πεr, ahol az összes szimbólum az előző jelentéssel bír. Az elektromos tér másik fontos eleme az elektromos áramlási sűrűség. Az elektromos áramlási sűrűség az egy adott egység területének merőleges elektromos mező vonalak számának mérése. A Gauss-törvény és az Ampere törvény nagyon fontosak ezeknél az elektromos tereknél.

Gravitációs mező

A gravitációs mezőt a tér bármely tömege termeli. A gravitációs területeken nagyon fontosak a gravitációs mező intenzitása és a gravitációs potenciál. A gravitációs mező intenzitását a gravitációs gyorsulásnak is nevezik. Meg lehet határozni, mint egy adott tömeg tömegegységei. A g = GM / r 2 képlet segítségével számítjuk ki, ahol G az univerzális gravitációs állandó és r a távolság. A gravitációs potenciál meghatározható a munkamennyiségnek, amelyet egységnyi tömegben kell elvégezni annak érdekében, hogy a végtelenből az adott pontig jusson.

Mi a különbség az elektromos mező és a gravitációs mező között?

- A gravitációs mezők csak tömeg miatt fordulhatnak elő, de a töltések és az idő változó mágneses mezők miatt elektromos terek is előfordulhatnak.

- Tulajdonságok, mint például az elektromos térerősség vagy az elektromos térerő potenciálja negatívak vagy pozitívak lehetnek, mert az elektromos töltéseknek pozitív és negatív értékei is vannak. Nincs negatív tömeg, ezért a gravitációs mező intenzitása csak pozitív lehet, míg a gravitációs mező potenciálja csak negatív érték lehet.

- Elektromos terepi vonalak definiálhatók, mivel a terepi vonalak az ellenkező oszlopoknál kezdődnek és végződnek. Mivel a gravitációs oszlopok nem léteznek, a gravitációs mező vonalak nem definiálhatók.