ສະໜາມໄຟຟ້າ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍປະຈຸໄຟຟ້າ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບປະຈຸໄຟຟ້ານັ້ນ, ບ່ອນທີ່ອິດທິພົນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າຮູ້ສຶກໄດ້ຈາກປະຈຸໄຟຟ້າອື່ນໆເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອປະຈຸໄຟຟ້າອີກອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນສະໜາມໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍປະຈຸໄຟຟ້າ, ປະຈຸໄຟຟ້າອີກອັນໜຶ່ງຈະຮູ້ສຶກເຖິງອິດທິພົນໃນຮູບແບບຂອງແຮງໄຟຟ້າ.
ຄຳນິຍາມຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດຄວາມກ່ຽວກັບສະໜາມໄຟຟ້າ, ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ທາງຈິດໃຈ, ແຕ່ຍັງສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ໃນໃຈ. ເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບສະໜາມໄຟຟ້າ, ເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າຈະຖືກນຳສະເໜີ. ເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າ ແມ່ນຊຸດຂອງເສັ້ນທີ່ແຕ້ມອ້ອມປະຈຸໄຟຟ້າເພື່ອຊີ້ບອກເຖິງການມີຢູ່ຂອງມັນ. ເນື່ອງຈາກພວກມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ, ຈຶ່ງມີຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ແລະສະໜາມໄຟຟ້າ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ຂະໜາດ ແລະ ທິດທາງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຜ່ານແຜນວາດຂອງເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງທິດທາງ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສະໜາມໄຟຟ້າ:
ທໍາອິດ, ທິດທາງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກປະຈຸບວກ ແລະ ໄປຫາປະຈຸລົບ. ດັ່ງນັ້ນ, ທິດທາງຂອງເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າກໍ່ຢູ່ຫ່າງຈາກປະຈຸບວກ ແລະ ໄປຫາປະຈຸລົບ. ຖ້າປະຈຸບວກຢູ່ໃກ້ກັບປະຈຸລົບ, ເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າຈະຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະຫຍາຍອອກຈາກປະຈຸບວກໄປຫາປະຈຸລົບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າປະຈຸບວກຢູ່ໃກ້ກັບປະຈຸລົບ, ເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າຈະຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະຫຍາຍອອກຈາກແຕ່ລະປະຈຸບວກ ແລະ ຫ່າງຈາກກັນ.
ອັນທີສອງ , ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າແມ່ນສະແດງໂດຍໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າໃກ້ກັນເທົ່າໃດ, ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າໄກກັນເທົ່າໃດ, ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າກໍ່ຈະນ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ.
ເປັນຫຍັງເສັ້ນທີ່ໃກ້ກັນຫຼາຍເທົ່າໃດ, ສະໜາມໄຟຟ້າກໍ່ຈະແຮງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ? ເພື່ອເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້, ໃຫ້ພິຈາລະນາຄຳອະທິບາຍຕໍ່ໄປນີ້. ສົມມຸດວ່າປະຈຸໄຟຟ້າເປັນບວກຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງຮູບຊົງກົມ ແລະ ເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າແຜ່ອອກໄປໃນທິດທາງຕ່າງໆ, ເຈາະເຂົ້າໄປໃນໜ້າຜິວຂອງຮູບຊົງກົມ. ຖ້າຈຳນວນເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າແມ່ນ N ແລະ ພື້ນທີ່ໜ້າຜິວຂອງຮູບຊົງກົມແມ່ນ 4πr2 ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຳນວນເສັ້ນຕໍ່ໜ່ວຍພື້ນທີ່ ຫຼື ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສັ້ນແມ່ນ N/4πr2ອີງຕາມສູດນີ້, ສຳລັບ N ດຽວກັນ, ຖ້າ r ນ້ອຍກວ່າ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນຈະໃກ້ກວ່າ ແລະ ຖ້າ r ໃຫຍ່ກວ່າ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນຈະໄກກວ່າ. ສູດສຳລັບຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າແມ່ນ E = kq/r2 ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າມີສັດສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບກຳລັງສອງຂອງໄລຍະທາງ. r ທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າຈະໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະ r ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າຈະນ້ອຍລົງ.
ອີງຕາມການທົບທວນຂ້າງເທິງ, ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຖ້າ r ນ້ອຍກວ່າ (ໃກ້ກັບປະຈຸໄຟຟ້າ), ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າຈະໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນກໍ່ໃກ້ກວ່າເຊັ່ນກັນ. ໃນທາງກັບກັນ, ຖ້າ r ໃຫຍ່ກວ່າ (ໄກຈາກປະຈຸໄຟຟ້າ), ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າຈະນ້ອຍກວ່າ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນກໍ່ໄກກວ່າເຊັ່ນກັນ.
ອັນທີສາມ , ຈຳນວນເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າແມ່ນສັດສ່ວນກັບຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ. ເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າໜ້ອຍລົງເທົ່າໃດ, ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມໄຟຟ້າກໍ່ຈະນ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ.
ຕົວຢ່າງບັນຫາ
1. ຄຳຖາມສອບເສັງລະດັບຊາດ SMA ຟີຊິກສາດ 2012/2013 SA 55 ສະບັບທີ 28
ຈາກຮູບພາບປະຈຸໄຟຟ້າຕໍ່ໄປນີ້, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນແຮງຂອງສອງປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນແມ່ນ...


ສົນທະນາ
ເສັ້ນສະໜາມໄຟຟ້າ ຫຼື ເສັ້ນແຮງ ແມ່ນດຶງຈາກປະຈຸບວກໄປຫາປະຈຸລົບ. ຖ້າປະຈຸບວກ ແລະ ປະຈຸລົບຖືກນຳມາໃກ້ກັນ, ເສັ້ນແຮງຈະປາກົດຄືກັບຄຳຕອບ A.
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ A.
2. ຄຳຖາມສອບເສັງລະດັບຊາດ SMA ຟີຊິກສາດ 2012/2013 SA 60 ສະບັບທີ 28
ປະຈຸໄຟຟ້າສອງອັນຖືກນຳມາໃກ້ກັນໃນສາຍເຊື່ອມຕໍ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນສາຍສະໜາມໄຟຟ້າ. ຮູບພາບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ...


ສົນທະນາ
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ງ.
3. ຄຳຖາມສອບເສັງລະດັບຊາດ SMA ຟີຊິກສາດ 2012/2013 SA 65 ສະບັບທີ 28
ເສັ້ນແຮງທີ່ຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງສອງປະຈຸໄຟຟ້າແມ່ນ...



ສົນທະນາ
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ງ.