
- •2Закон сохранения электрического заряда. Что является носителем электрического заряда?
- •4 Принцип суперпозиции электростатических полей. Приведите примеры.
- •5 Силовые линии напряженности электрического поля. Для чего они служат, как строятся и как они направлены?
- •6 Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля. Дайте формулировку теоремы. Для чего она служит?
- •7 Теорема о циркуляции вектора напряжённости электростатического поля. Дайте формулировку теоремы. Как вычисляется циркуляции вектора напряжённости электростатического поля по заданному контуру?
- •8 Потенциал электрического поля. Дайте определение. Какой характеристикой электрического поля он является?
- •11 Градиент потенциала электрического поля. Дайте определение. Какая существует связь с напряженностью электростатического поля?
- •2) Деформационная или электронная поляризация (неполярные диэлектрики).
- •Часть 2
- •12 Какая физическая величина называется поляризованностью диэлектрика?
- •Часть 3
- •Часть 4
- •2Получите связь между относительной диэлектрической проницаемостью и относительной диэлектрической восприимчивостью диэлектрика.
- •9Как выражается энергия электростатического поля, энергия системы точечных электрических зарядов, энергия заряженного проводника (расположенных в вакууме)?
- •12Сегнетоэлектрики и их свойства. Петля гистерезиса. Домены. Применение сегнетоэлектриков.
- •Использование пьезоэффекта в технике
- •14 Электреты и их применение.
- •Применение
- •Часть 5
- •2 Какую величину называют эдс источника тока? Что такое «сторонние» силы? Примеры «сторонних» сил.
- •3 Получите формулу закона Ома для неоднородного участка цепи.
- •5Какая формула выражает закон Ома в дифференциальной форме для электрического тока в газах?
- •Часть 1
- •1 Принцип суперпозиции магнитных полей. Приведите примеры.
- •2Силовые линии вектора магнитной индукции магнитного поля. Чем они отличаются от силовых линий напряженности электростатического поля?
- •3Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции магнитного поля. Дайте формулировку теоремы. Для чего она служит?
- •4Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля. Дайте формулировку теоремы. Как вычисляется поток вектора магнитной индукции магнитного поля через заданную поверхность?
- •5 Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Привести примеры.
- •6 Правило Ленца для электромагнитной индукции. Привести примеры.
- •7 Явление самоиндукции. Выражение для эдс самоиндукции. Индуктивность.
- •8 Явление взаимной индукции. Коэффициент взаимной индукции. Эдс взаимной индукции.
- •9 Первое уравнение Максвелла в интегральной форме. Физический смысл этого уравнения?
- •10 Второе уравнение Максвелла в интегральной форме. Физический смысл этого уравнения?
- •11 Третье уравнение Максвелла в интегральной форме. Физический смысл этого уравнения?
- •12 Четвертое уравнение Максвелла в интегральной форме. Физический смысл этого уравнения?
- •Часть 2
- •3Как рассчитывается спиновый магнитный момент электрона («кирпичик» магнетизма)?
- •Часть 3
- •1Магнитная индукция магнитного поля движущегося заряда.
- •2 Магнитная индукция магнитного поля элемента тока (закон Био-Саварра-Лапласа).
- •Часть 4
- •14Природа ферромагнетизма. Влияние температуры на магнитные свойства ферромагнетика.
- •15Магнитомягкие и магнитожесткие материалы и их применение. Вид петли гистерезиса для этих материалов.
- •16Ферриты и их применение.
- •Часть 5
- •1Получите формулу для вычисления работы по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •2 Сформулируйте основной закон электромагнитной индукции (закон Фарадея).
- •3Получите формулу для эдс самоиндукции в контуре, находящемся в воздухе.
- •4Получите расчетную формулу индуктивности соленоида.
- •5 Экстратоки замыкания и размыкания цепи. Как вычисляется величина тока в этих процессах?
- •6 Получите расчетную формулу для энергии магнитного поля проводника с током.
- •7 Получите расчетную формулу для объемной плотности энергии магнитного поля.
- •8 Колебательный контур. Дифференциальное уравнение электромагнитных колебаний.
- •12Электромагнитные волны и их особенности. График плоской электромагнитной волны.
- •13 Способы получения электромагнитных волн.
2) Деформационная или электронная поляризация (неполярные диэлектрики).
Пример
молекул таких веществ: H2,
O2.
Между атомами в молекуле действует
ковалентная неполярная связь. «Центры
тяжести» положительных и отрицательных
ионов совпадают, поэтому в исходном
состоянии дипольный
электрический момент
у такой молекулы
отсутствует
(рис.3.6).
Рис.3.6. Неполярная молекула водорода.
В
электрическом поле электронное облако
молекулы деформируется, вследствие
чего «центры тяжести» положительных и
отрицательных зарядов смещаются
(рис.3.7), и у молекулы появляется наведённый
дипольный момент
(β
- поляризуемость
молекулы)
Рис.3.7. Электронная поляризация.
3) Ионная поляризация (кристаллы).
Ионные кристаллы (например, кристаллы поваренной соли NaCl) построены из положительных и отрицательных ионов, образующих как бы две кристаллические решетки, сдвинутые одна относительно другой на половину периода. Такой кристалл можно рассматривать как одну большую «молекулу» (рис.3.8).
В
электрическом поле ионы противоположного
знака смещаются
друг
относительно друга в разные стороны, в
результате чего кристалл приобретает
макроскопический дипольный электрический
момент
(β
– поляризуемость
кристалла). Рис.3.8.
Ионная поляризация.
4) Сегнетоэлектрики и пироэлектрики.
Сегнетоэлектрики
– особый класс диэлектриков, отличительными
свойствами которых являются: 1)
диэлектрическая
проницаемость
ε
этих веществ может достигать нескольких
тысяч
(для сравнения, у такого сильного
полярного диэлектрика как вода ε=81);
2) зависимость
от
не
является линейной;
3) при переполяризации сегнетоэлектрика
обнаруживается явление гистерезиса
(рис.3.9), то есть
запаздывание
следования
за изменением поля
;
4) наблюдается сложная
зависимость ε
от температуры,
причем для каждого сегнетоэлектрика
существует такая температура (называемая
точкой
Кюри),
выше которой сегнетоэлектрик утрачивает
свои свойства и становится обычным
диэлектриком.
-
обычный диэлектрик (линейная
зависимость).
- сегнетоэлектрик (нелинейная
зависимость).
при
,
- остаточная
поляризация,
- коэрцитивная
сила.Рис.3.9.
Петля гистерезиса в сегнетоэлектриках.
13Законы Кирхгофа для разветвлённой линейной электрической цепи. Приведите примеры.
Э
лектрическая
цепь, содержащая в себе узлы,
называется разветвленной.
Узел
–
место в цепи, где сходятся три или более
проводников (рис.5.14). Для расчета
разветвленных цепей применяют правила
Кирхгофа
(Kirchhoff
G.,1824-1887),
являющиеся прямым следствием основных
законов теории электричества. Этих
правил два.
Рис.5.14. Участок разветвленной цепи.
Первое
правило:
алгебраическая сумма всех токов,
сходящихся в узле равна нулю:
Первое
правило
Кирхгофа является следствием закона
сохранения
заряда
в применении к узлу, через который
протекают постоянные токи. Если в цепи
имеется N
узлов, то пишется N
-1 уравнение для любых узлов.
Второе
правило:
для любого замкнутого контура, выделенного
внутри разветвленной цепи, алгебраическая
сумма падений напряжений на сопротивлениях
равна алгебраической сумме ЭДС,
действующих в этом контуре:
Второе правило Кирхгофа является следствием равенства нулю циркуляции электро- статического поля по замкнутому контуру, то есть следствием его потенциальности.