Samenvatting Elektrostatica Schets Grootheid Voorbeelden Kracht 2 Puntladingen |π1 |. |π2 | πΉ = π. π² richting/zin πΉβ = ∑ βββ πΉπ π Elektrische veldsterkte πΉβ = π. πΈββ (π) πΈββ = ∑ ββββ πΈπ π Potentiaal πΈπππ‘,ππ = π. π(π) π(π) = ∑ ππ π Als een lading Q vrij kan bewegen in een elektrisch veld, zal ze spontaan met de kracht mee bewegen. De kinetische energie neemt toe, de potentiële energie neemt dan af. (als Q>0 van V daalt, als Q<0 dan V stijgt) Spanning π12 = π(1) − π(2) Stroomsterkte |π| πΌ= βπ‘ Wet van Ohm U = R. I Wet van Pouillet β π = π. π΄ Wet van Joule ππ€ = π. πΌ. βπ‘ ππ€ π= βπ‘ Radiaal veld πΈ = π. |ππ | π² richting/zin Radiaal veld π(π) = π. ππ π Homogeen veld π(π) = πΈ. π Schakelingen Serie π π = π 1 + π 2 πΌ = πΌ1 = πΌ2 π = π1 + π2 Parallel 1 1 −1 π π = ( + ) π 1 π 2 πΌ = πΌ1 + πΌ2 π = π1 = π2 Opmerkingen Elektrische kracht Elektrische inductie is een fenomeen dat een geladen voorwerp een ladingsverschuiving kan creëren bij een ander voorwerp. Het gevolg is steeds een aantrekkingskracht tussen de twee voorwerpen. Elektrisch veld Veldlijnen zijn lijnen die in elk punt raken aan de elektrische veldsterkte. Ze lopen van positieve naar negatieve ladingen, snijden elkaar nooit en komen dichter bij elkaar als de veldsterkte groter wordt. Opmerking: Veldlijnen staan loodrecht op het oppervlak van metalen voorwerpen. In een metalen voorwerp creëert het voorwerp zelf geen elektrisch veld. In de buurt van spitsen is het elektrisch veld groot. Elektrische potentiaal Equipotentiaaloppervlakken zijn oppervlakken gevormd door punten met gelijke potentiaal. Eigenschappen: ο· epo'n staan loodrecht op elektrische veldlijnen, ο· veldlijnen lopen van hoge naar lage potentiaal (of anders gezegd: vrije positieve ladingen bewegen van hoge naar lage potentiaal, vrije negatieve ladingen lopen van lage naar hoge potentiaal)