* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
438 Электрическое поле телен. При этом число силовых линий, проходящих через пло щадку в 1 CM перпендикулярную к линиям, убывает обратно про порционально квадрату расстоя ния до заряда. Также убывает и напряженность поля. З а р я д q на расстоянии г в отсутствие диэлек трика создает Э. п. с напряжен ностью (см. К у л о н а закон) 2 t плавясь, она не превышает санти метров в секунду. Обычно в жидкостях в образовании тока уча ствует меньшее количество з а ρ я¬ дов, чем в металлических провод никах, но зато средние скорости их движения больше. А в газах вследствие их малой плотности и вследствие того, что обычно не большая доля молекул газа иони зирована, количество движущихся электронов и ионов гораздо мень ше, но средние скорости их дви жения гораздо больше, чем в ме таллических проводниках, и до стигают тысяч километров в се кунду. Электрическое поле — поле, воз никающие вокруг электрических зарядов или возбуждаемое ины ми причинами и действующее с определенной силой на другие электрические заряды. Как всякое поле, Э. п. пред ставляет собой форму материи, пе редающую действия одних тел на другие. Взаимодействие электри ческих зарядов обусловлено именно существованием Э. п. этих зарядов. Величина и направ ление Э. п. в каждой точке про странства определяются н а п р я ж е н н о с т ь ю Э. п. (см.) в этой точке. Э. п. характеризуется рас положением силовых линий: их направление в каждой точке совпадает с направлением век тора напряженности Э. п., а гу стота их в каждом месте пропор циональна величине напряженно сти Э. п. в этом месте. Силовые линии начинаются на положительных зарядах и конча ются на отрицательных. Напри мер, в случае точечного заряда (т. е. заряженного тела малых размеров по сравнению с расстоя нием, на котором мы рассматри ваем его поле) силовые линии Э. п. представляют собой прямые, расходящиеся из заряда равно мерно во всех направлениях, если заряд положителен, или сходя щиеся к заряду, если он отрица Если Э. п. создается нескольки ми зарядами, то их поля наклады ваются друг на друга, и результи рующая напряженность поля рав на геометрической сумме напряженностей полей отдельных заря дов. Поэтому, если Э. п. создает ся не точечным зарядом, а заря женным телом конечных размеров (как оно в действительности в с е гда бывает), то, разбив это тело на отдельные малые элементы, можно рассматривать заряд каж дого элемента как точечный, а об щее поле заряженного тела как результат наложения полей этих точечных зарядов. Точно так же. если Э. п. создается не одним, а несколькими заряженными те лами, то общее поле представляет собой результат сложения полей, создаваемых отдельными телами. Когда Э. п. перемещает электри ческий заряд, то силы поля совер шают некоторую работу. А чтобы двигать з а р я д против сил поля, работу должны совершить внеш ние силы. Это значит, что Э. п. обладает энергией (см. Э н е р гия электрического по¬ л и). Э. п. может создаваться не только электрическими зарядами, но и возникать в результате электромагнитной ин д у к ц и и (см.). Силовые линии этого электрического поля явля ются замкнутыми и охватывают переменный п о т о к магнит-