
- •Курс физики электричество и магнетизм
- •Оренбург 2006
- •Содержание
- •Глава 1 Электрическое поле в вакууме
- •§ 1.1 Закон сохранения электрического заряда
- •§ 1.2 Закон Кулона
- •§ 1.3 Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля
- •§ 1.4 Потенциал. Связь между потенциалом и напряженностью электрического поля
- •§ 1.5 Электрический диполь
- •§ 1.6 Теорема Остроградского Гаусса
- •Глава 2 Электрическое поле в диэлектриках
- •§ 2.7 Поляризация диэлектриков
- •§ 2.8 Поляризованность. Напряженность поля в диэлектрике
- •§ 2.9 Электрическое смещение. Теорема Остроградского – Гаусса для электростатического поля в диэлектрике
- •§ 2.10 Условия на границе раздела двух диэлектрических сред
- •§ 2.11 Сегнетоэлектрики
- •Верные ответы в заданиях отмечены красным цветом.
- •Глава 3 Энергия электрического поля
- •§ 3.12 Электроемкость
- •§ 3.13 Конденсаторы
- •§ 3.14 Соединение конденсаторов
- •§ 3.15 Энергия электрического поля
- •Верные ответы в заданиях отмечены красным цветом.
- •Глава 4 Постоянный электрический ток
- •§ 4.16 Электрический ток
- •§ 4.17 Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение
- •§ 4.18 Закон Ома. Сопротивление проводников
- •§ 4.19 Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа
- •§ 4.20 Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца
- •Глава 5 Магнитное поле
- •§ 5.21 Магнитное поле и его характеристики
- •§ 5.22 Закон Био-Савара-Лапласа
- •§ 5.23 Магнитное поле движущегося заряда
- •§ 5.24 Закон Ампера. Сила Лоренца
- •§ 5.25 Работа при перемещении контура с током в постоянном магнитном поле
- •Глава 6 Электромагнитная индукция
- •§ 6.26 Явление электромагнитной индукции
- •§ 6.27 Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея)
- •§ 6.28 Генератор переменного тока
- •§ 6.29 Вихревые токи (токи Фуко)
- •§ 6.30 Явление самоиндукции. Индуктивность
- •§ 6.31 Взаимная индукция
- •§ 6.32 Энергия магнитного поля
- •Верные ответы в заданиях отмечены красным цветом.
- •Глава 7 Магнитные свойства вещества
- •§ 7.33 Магнитные моменты электронов и атомов
- •§ 7.34 Диа- и парамагнетизм
- •§ 7.35 Намагничивание магнетика
- •§ 7.36 Циркуляция вектора магнитной индукции
- •§ 7.37 Условия на границе раздела двух магнетиков
- •§ 7.38 Ферромагнетизм
- •§ 7.39 О теории ферромагнетизма
- •Глава 8 Уравнения Максвелла
- •§ 8.40 Вихревое электрическое поле
- •§ 8.41 Ток смещения
- •§ 8.42 Уравнения Максвелла для электромагнитного поля
- •§ 43 Относительность электрического и магнитного полей
- •Глава 9 Электрические колебания
- •§ 9.44 Квазистационарные токи
- •§ 9.45 Колебательный контур
- •§ 9.46 Свободные затухающие колебания
- •§ 9.47 Вынужденные электрические колебания
- •§ 9.48 Мощность, выделяемая в цепи переменного тока
- •Верные ответы в заданиях отмечены красным цветом.
- •Глава 10 Контрольная работа § 10.1 Общие методические указания к решению задач и выполнению контрольных работ
- •§ 10.2 Контрольные задачи
- •Глава 11 Экзамены
- •§ 11. 1 Общие положения
- •§ 11. 2 Экзаменационные тестовые задания
- •Глава 12 Примеры решения задач
- •Литература, рекомендуемая для изучения физики
- •Список использованных источников
- •Приложение а (справочное) Основные физические константы
- •Приложение в (справочное)
Верные ответы в заданиях отмечены красным цветом.
Упражнения для самоконтроля
2.1. Два заряженных шарика, подвешенных на нитях одинаковой длины, опускаются в керосин плотностью 0,8 г/см3. Какова должна быть плотность материала шариков, чтобы угол расхождения нитей в воздухе и керосине был один и тот же? Диэлектрическая проницаемость керосина = 2. Электрическая постоянная равна 0 = 8,851012 Ф/м. [1,6 г/см3]
2.2. Свободные заряды равномерно распределены с объемной плотностью =10 нКл/м3 по шару радиусом R=5 см из однородного изотропного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью =6. Определить напряженность электростатического поля на расстояниях R1=2см и R2=10 см от центра шара. Электрическая постоянная равна 0=8,851012 Ф/м. Е1 = l,25 В/м; Е2 = 23,5 В/м]
2.3. Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено парафином ( = 2). Расстояние между пластинами d = 8,85 мм. Какую разность потенциалов необходимо подать на пластины, чтобы поверхностная плотность связанных зарядов на парафине составляла 0,05 нКл/см2? Электрическая постоянная равна 0 = 8,851012 Ф/м. [500 В]
2.4. Точечный сторонний заряд q находится в центре шара радиусом а из однородного изотропного диэлектрика проницаемости . Найти напряженность Е поля и электрическое смещение (электрическую индукцию) D как функцию расстояния R от центра данного шара.
2.5. В некоторой точке изотропного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью электрическое смещение имеет значение . Чему равна поляризованность в этой точке? = (1 – 1/)
2.6. В однородное электрическое поле с напряженностью Е0 = 100 В/м помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью = 2. Пластина расположена перпендикулярно к . Определить напряженность поля Е и электрическое смещение D внутри пластины. Электрическая постоянная равна 0=8,851012 Ф/м. Е = 50 В/м; D = 0,88 нКл/м2
2.7. В однородное электрическое поле с напряженностью Е0 = 100 В/м помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью = 2. Пластина расположена перпендикулярно к . Определить поляризованность диэлектрика Р и поверхностную плотность связанных зарядов . Электрическая постоянная равна 0 = 8,851012 Ф/м. Р = 0,44 нКл/м2; = 0,44 нКл/м2
2.8. Во сколько раз надо изменить величину каждого из двух одинаковых зарядов, чтобы при погружении в масло сила взаимодействия на том же расстоянии между ними осталась прежней? Диэлектрическая проницаемость масла =4. Увеличить в 2 раза
2.9. Два одинаковых заряда в непроводящей жидкости на расстоянии R=6 см друг от друга взаимодействуют с силой F = 0,4 мН. Найти величину каждого заряда. Диэлектрическая проницаемость жидкости = 2,2. Электрическая постоянная равна 0 = 8,851012 Ф/м. q = 18,8 нКл
2.10. Две металлические пластины расположены
параллельно друг другу на расстоянии
d. Пространство между
пластинами заполняет диэлектрик
проницаемостью .
На одной пластине заряд q1,
на другой q2.
Определить разность потенциалов между
пластинами. Площадь каждой из пластин
S. Электрическая постоянная
равна 0.
.