
- •С вязь заряда частиц и тел с их электрическим полем. Теорема Гаусса (без доказательства) Поляризация веществ. Электрическое смещение. Постулат Максвелла
- •Пусть точечный заряд q расположен в пустоте. Из
- •Электрические токи проводимости, переноса и смещения. Принцип непрерывности электрического тока (без примеров)
- •Электрическое напряжение. Разность электрических потенциалов. Электродвижущая сила
- •Магнитный поток. Принцип непрерывности магнитного потока. Закон электромагнитной индукции (без вывода)
- •Потокосцепление. Эдс самоиндукции и взаимной индукции. Принцип электромагнитной инерции
- •Связь магнитного поля с электрическим током. Намагниченность вещества и напряженность магнитного поля. Закон полного тока
- •Параметры электрических цепей. Линейные и нелинейные электрические цепи
- •Связи между напряжением и током в основных элементах электрической цепи. Условные положительные направления тока и эдс в элементах цепи и напряжения на их зажимах
- •Источники эдс и источники тока
- •4 Типа зависимых источников: а)инун: б)инут: в)итун: г)итут:
- •Уравнения для токов в сечениях цепи. Матрица сечений.
Электрическое напряжение. Разность электрических потенциалов. Электродвижущая сила
Если частица с зарядом q переносится в электрическом поле вдоль некоторого пути, то действующие на нее силы поля совершают работу. Отношение этой работы к переносимому заряду представляет собой физическую величину, называемую электрическим напряжением. При перемещении частицы по пути dl силы поля совершают работу dA = f cosdl = qEcosdl = qEdl.
Работа,
совершаемая силами поля при перемещении
частицы вдоль всего пути от точки A
до точки B
равна
.
Она пропорциональна линейному интегралу
напряженности
поля вдоль заданного пути. Этот линейный
интеграл равен электрическому напряжению
вдоль заданного пути от A
к B.
Принято обозначать напряжение буквой
u.
Электрическое
напряжение представляет собой физическую
величину, характеризующую электрическое
поле вдоль рассматриваемого пути и
равную линейному интегралу напряженности
электрического поля вдоль этого пути.
Единицей напряжения является вольт (В). значение напряженности электрического поля равно падению напряжения, отнесенного к единице длины линии напряженности поля.
Величина r=u/i является электрическим сопротивлением рассматриваемого отрезка проводника. Электрическое сопротивление измеряется в омах (Ом).
Соотношение и = ri представляет собой закон Ома для этого участка проводника.
Мощность, определяющая количество энергии, выделяемой в проводнике в виде теплоты в единицу времени, имеет выражение p = A/t = uq/t = ui = ri2.
Это соотношение выражает закон Джоуля-Ленца. Единицей мощности является ватт (Вт).
Электростатическое поле - поле покоящихся заряженных тел.
Величину,
равную интегралу
,
называют разностью электрических
потенциалов точек А и В и обозначают
UA
- UB.
.
Разность электрических потенциалов
двух точек электростатического поля
численно равна работе сил поля при
перемещении точечного заряженного
тела с положительным зарядом, равным
единице, из одной данной точки в
другую.
, P
– конечная
заданная в пространстве точка. Величина
U
называется электрическим
потенциалом
рассматриваемой точки поля.
Электрическое поле, которое может быть в каждой точке охарактеризовано с точностью до электрических потенциалов, носит название потенциального электрического поля.
Электрическое поле около неподвижных проводников с постоянными токами и внутри этих проводников будем называть стационарным электрическим полем
Отношение q к U называется электрической емкостью тела.
– электрическая
емкость между телами. Система
из двух таких тел, специально созданная
для использования ее электрической
емкости, называется конденсатором.
Единицей электрической емкости служит фарад (Ф).
Появление
ЭДС связано с наличием электрических
полей неэлектростатического и
непотенциального характера. В
общем случае в
замкнутом контуре действует
электродвижущая сила е, если линейный
интеграл напряженности электрического
поля вдоль замкнутого контура не равен
нулю:
=e≠0
Электродвижущая сила элемента равна разности потенциалов или напряжению на его зажимах при разомкнутой внешней цепи (при отсутствии тока в цепи).
Говоря об источниках ЭДС, будем употреблять также термин источник энергии.