
- •1. Электрический заряд. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил.
- •2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
- •3 Графическое изображение полей. Линии напряжённости электрических полей. Работа сил поля.
- •4 Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциальный характер электростатического поля
- •5. Потенциальная энергия в электростатическом поле. Потенциал. Разность потенциалов,
- •6. Эквипотенциальные поверхности. Сьязь напряженности и потенциала.
- •7 Поток вектора напряжённости. Электростатическая теорема Гаусса.
- •8. Проводник во внешнем электрическим поле. Теоремы Фарадея.
- •9.Диэлектрики.Поляризация диэлектриков.
- •11.Сегнетоэлектрики.Их свойства.
- •12 Электроёмкость. Конденсаторы. Последовательное соединение конденсаторов.
- •13.Электроемкость. Конденсаторы. Параллельное соединение конденсаторов.
- •15.Постоянный электрический ток. Си;.А тока, вектор плотности тока. Уравнение непрерывности. Условие стационарности тока.
- •16. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. Закон Ома в дифференциальной форме.
- •17 Сторонние силы.Электродвижущая сила источника. Напряжение. Обобщеный закон ома.
- •18 Сторонние силы. Эдс источника. Закон ома для однородного и неоднородного участка цепи.
- •19. Сторонние силы. Электродвижущая сила источника. Закон Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания. Режим холостого хода источника.
- •20. Правила Кирхгофа. Последовательное соединение сопротивлений.
- •21.Правила Киртхгофа. Параллельное соединение сопротивлений.
- •22 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца
- •26 Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле витка с током.
- •28. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля в вакууме.
- •29. Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока.
- •31. Сила Ампера. Закон Ампера. Работа силы Ампера.
- •32 Взаимодействие параллельных токов
- •33. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Эффект Холла.
- •34. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.
- •35. Явление самоиндукции. Индуктивность
- •36. Взаимная индукция. Трансформатор
- •37 Энергия магнитного поля.
- •38 Электромагнитные волны
- •39. Шкала электромагнитных волн
- •40. Световые волны. Их основные характеристики.
- •41. Интерференция света. Сложение двух когерентных волн.
- •42. Интерференция света. Условия максимума и минимума интерференции.
- •45. Интерцеренционные схемы. Бизеркало Френделя.
- •44. Интерцеренционные схемы. Бипризма Френделя
- •49 Интерференция на клине.
- •51.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •54. Поляризация света. Виды поляризации
- •55. Свет поляризованный и неполяризованный.
- •46. Интерференционные схемы. Зеркало Ллойда.
- •70 Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.
- •71 Опыт Боте. Фотоны.
- •75. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца.
- •76. Состав и характеристика атомного ядра.
- •77. Масса и энергия связи ядра
- •76.Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
- •79. Ядерные реакции. Ядерный реактор.
- •80.Методы регестрирования эдеиентарных частиц. Камера Вильсона.
- •81. Методы регистрации элементарных частиц. Пузырьковая камера.
- •56.Поляризация света. Закон Брюстера.
- •68. Квантование энергии Формула Планка.
- •52. Дифракция Света. Метод Френеля
- •57. Поляризация света. Оптически активные вещества.
- •58. Дисперсия света. Поглощение света.
- •63. Тепловое излучение. Люминесценция.
- •64. Испускательная и поглощательная способности тела. Абсолютно черное и серое тело. Закон Кирхгофа.
- •82Методы регистрации элементарных частиц. Искровая камера.
- •73. Модель атома Томсона. Опыты по рассеиванию а-частиц. Ядерная модель атома.
- •74.Атом водорода по Бору.
- •10.Теорема Гауса для поля в диэлектрике.
- •14. Энергия и плотность энергии электрического поля.
- •23.Магнитное поле в вакууме. Силовые линии магнитного поля
- •24.Индукция магнитного поля.
- •47.Интерференционные схемы. Билинза Бийе.
- •48.Интерференция в тонких пленках.
- •50.Применение интерференции света. Интерферометр Майкельсона.
34. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.
Появление индукционного тока в замкнутой цепи катушки при любых изменениях магнитного поля означает,что при изменении магнитного поля в проводе катушки на электрические заряды действуют силы неэлектростатической природы,т.к работа электростатических сил по замкнутому контуру равна нулю. Работу этих сторонних сил называют электродвижущей силой индукции(ЭДС).
Закон электромагнитной индукции
ЭДС
индукции прямо пропорциональна скорости
изменения магнитного потока:
где
-изменение магнитного потока(Вб),
dt -
промежуток
времени,в течение которого это изменение
произошло
Знак
«-» связан с правилом Ленца.
Правило Ленца
Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока,которым он связан.Это правило позволяет определить направление индукционного тока.
Применение правила Ленца:
1.установить направление линий магнитной индукции внешнего магнитного поля. 2.выяснить,увеличивается или уменьшается поток магнитной индукции этого поля через поверхность,ограниченную этим контуром. 3.установить направление линий магнитной индукции магнитного поля индукционного тока. Эти линии, согласно правилу Ленца, должны быть направлены противоположно линиям магнитной индукции внешнего поля при увеличении магнитного потока и иметь одинаковое с ними направление при уменьшении магнитного потока. 4.зная направление линий магнитной индукции, можно найти направление индукционного тока,пользуясь правилом буравчика.
35. Явление самоиндукции. Индуктивность
Явление
самоиндукции заключается в появлении
ЭДС индукции в самом проводнике при
изменении тока в нем. Примером явления
самоиндукции является опыт с двумя
лампочками, подключенными параллельно
через ключ к источнику тока, одна из
которых подключается через катушку
(рис. 39). При замыкании ключа лампочка
2, включенная через катушку, загорается
позже лампочки 1. Это происходит потому,
что после замыкания ключа ток достигает
максимального значения не сразу,
магнитное поле нарастающего тока породит
в катушке индукционную ЭДС, которая в
соответствии с правилом Ленца будет
мешать нарастанию тока.
Для самоиндукции
выполняется установленный опытным
путем закон: ЭДС самоиндукции прямо
пропорциональна скорости изменения
тока в проводнике.
.
Коэффициент
пропорциональности L называют
индуктивностью. Индуктивность — это
величина, равная ЭДС самоиндукции при
скорости изменения тока в проводнике
1 А/с. Единица индуктивности — генри
(Гн). 1 Гн = 1 В • с/А. 1 генри — это
индуктивность такого проводника, в
котором возникает ЭДС самоиндукции 1
вольт при скорости изменения тока 1 А/с.
Индуктивность характеризует магнитные
свойства электрической цепи (проводника),
зависит от магнитной проницаемости
среды сердечника, размеров и формы
катушки и числа витков в ней.
При
отключении катушки индуктивности от
источника тока лампа, включенная
параллельно катушке, дает кратковременную
вспышку (рис. 40).
Ток в цепи возникает под действием ЭДС
самоиндукции. Источником энергии,
выделяющейся при этом в электрической
цепи, является магнитное поле катушки.
Энергия магнитного поля находится по
формуле