
- •1. Электрический заряд и его свойства.
- •2. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
- •3. Электростатическое поле и его характеристики : напряженность, линии напряженности, поток вектора напряженности. Единицы измерения.
- •4. Принцип суперпозиции электростатических полей. Электрический диполь. Электрический момент диполя.(дипольный момент)
- •5 . Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •6. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля Теорема о циркуляции вектора напряженности.
- •Циркуляция вектора напряженности — циркуляция вектора напряженности магнитного поля по некоторому контуру равна алгебраической сумме макроскопических токов, охватываемых этим контуром.
- •Циркуляция вектора напряженности — называется работа, которую совершают электрические силы при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому пути l
- •7. Потенциал электростатического поля. Работа по перемещению точечного заряда. Разность потенциалов.
- •8. Связь между напряженностью и потенціалом. Эквипотенциальные поверхности.
- •9. Диэлектрики. Виды диэлектриков.
- •11. Проводники в электростатическом поле. Явление электростатической индукции.
- •12 Конденсаторы. Виды конденсаторов. Электрическая емкость конденсатора. Единица измерения.
- •13. Соединение конденсаторов в батареи.
- •15. Электрический ток и его характеристики: cила и плотность тока. Единицы измерения. Характеристики
- •16. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение.
- •17. Сопротивление проводников, электрическая проводимость. Единицы измерения. Зависимость сопротивления от температуры
- •18. Закон Ома для однородного участка цепи и замкнутой цепи. Закон Ома для неоднородного участка цепи (обобщенный закон Ома).
- •19. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •20.Правила Кирхгофа для разветвленных цепей
- •21. Магнитное поле и его характеристики : магнитная индукция, напряженность, линии магнитной индукции
- •22. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей.
- •23. Закон Ампера. Правило Левой руки.
- •24. Сила Лоренца. Правило Левой руки.
- •25. Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля. Магнитное поле соленоида и тороида.
- •26. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля.
- •27. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •28. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции.
- •29. Правильно Ленца. Вращение Рамки в магнитном поле. Вихревые токи (Токи Фуко)
- •30. Индуктивность контура. Самоиндукция.
- •31. Трансформаторы. Энергия магнитного поля.
- •32.Магнетики и их виды: пара-, диа- и ферромагнетики.
- •33. Эффект Холла
- •35. Маятники: пружинный, математический, физический. Уравнения движения и их решения.
- •36. Колебательный контур. Уравнение электромагнитных колебаний для идеализированного колебательного контура.
- •37. Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний линейной системы и его решение.
- •38. Свободные затухающие колебания пружинного маятника. Дифференциальное уравнение и его решение.
- •39 Свободные затухающие колебания в электрическом колебательном контуре. Дифференциальное уравнение и его решение.
- •40 Характеристики затухающих колебаний: коэффициент затухания, время релаксации, логарифмический декремент, добротность.
- •51 Линзы и их характеристики. Формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах. Аберрации (погрешности) оптических систем.
- •Фотометрия. Энергетические и световые величины в фотометрии. Единицы измерения.
- •Природа света
- •55.Интерференция света. Методы наблюдения интерференции. Применение интерференции.
- •56.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели и дифракционной решетке.
- •Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.
- •58.Тепловое излучение и его характеристики. Законы теплового излучения.
11. Проводники в электростатическом поле. Явление электростатической индукции.
Проводники - вещества, у которых имеются свободные заряженные частицы, способные двигаться упорядоченно по всему объему тела под действием электрического поля. Заряды таких частиц называют свободными. Проводниками являются металлы, некоторые химические соединения, водные растворы солей, кислот и щелочей, расплавы солей, ионизированные газы. В металлах носителями свободных зарядов являются свободные электроны, называемые электронами проводимости. Вид электризации при котором под действием внешнего электрического поля происходит перераспределение зарядов между частями данного тела, называют электростатической индукцией.
12 Конденсаторы. Виды конденсаторов. Электрическая емкость конденсатора. Единица измерения.
Конденсатор-система из двух или более электродов (обкладок), разделенных диэлектриком, толщина которого меньше размера обкладок. Такая система способна сохранять электрический заряд.
Виды конденсатора
общего назначения , специального назначения, постоянной или переменной емкости, подстроечные, изолированные.
Ёмкость
Основной характеристикой конденсатора
является его ёмкость,
характеризующая способность конденсатора
накапливать электрический
заряд..
Реальная ёмкость конденсатора определяет
его электрические свойства. Так, по
определению ёмкости, заряд на
обкладке пропорционален напряжению между
обкладками (q
= CU).
Ёмкость плоского конденсатора, состоящего
из двух параллельных металлических
пластин площадью S каждая,
расположенных на расстоянии d друг
от друга
,
— относительная
диэлектрическая проницаемость среды,
,
—электрическая
постоянная,
численно равная 8,85−12 Ф/м.
Единица
измерения пикоФарад
13. Соединение конденсаторов в батареи.
П
ри
параллельном
соединении конденсаторов напряжение
между пластинами каждого конденсатора
одно и то же.
П
ри
параллельном
соединении конденсаторов общая емкость
равна сумме емкостей отдельных
конденсаторов. При параллельном
соединении каждый конденсатор окажется
включенным на полное напряжение сети,
поэтому параллельно соединять можно
только те конденсаторы, у которых рабочее
напряжение больше или равно напряжению
сети.
П
ри
последовательном
соединении каждый конденсатор
независимо от величины его емкости
получит один и тот же заряд, т.
е.Напряжение, приложенное ко всей батарее конденсаторов,
равно сумме напряжений на пластинах
каждого конденсатора:
П
ри
последовательном
соединении конденсаторов обратная
величина общей емкости равна сумме
обратных величин емкостей отдельных
конденсаторов. Каждый из конденсаторов
включен на меньшее напряжение, чем
напряжение сети, что позволяет при
последовательном соединении конденсаторов
их рабочее напряжение выбирать меньшим,
чем напряжение сети.
1
4.
Энергия
системы зарядов и уединенного проводника.
Энергия заряженного конденсатора.
Энергия электростатического поля.
Энергия
системы неподвижных точечных зарядов.
где
φi —
потенциал, который создается в точке,
где находится заряд Qi,
всеми зарядами, кроме i-го.
Энергия
заряженного проводника
равна той работе, которую необходимо
совершить, чтобы зарядить этот
проводник:
Энергия
заряженного конденсатора.
Конденсатор состоит из заряженных
проводников поэтому обладает энергией,
которая равна
где
Q
— заряд конденсатора, С — его емкость,
Δφ
— разность потенциалов между обкладками
конденсатора.