- •Глава I.
- •1.Элементарный заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.
- •3.Работа сил электрического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряженности.
- •4.Потенциал. Потенциал точечного заряда. Потенциал системы зарядов.
- •5.Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности.
- •Глава II.
- •1 .Потенциал диполя. Поле системы зарядов на большом расстоянии. Диполь в электрическом поле.
- •4.Напряженность поля в диэлектрике. Поверхностная плотность поляризованных зарядов. Объемные и поверхностные поляризационные заряды.
- •2.Проводники и диэлектрики. Свободные и связанные заряды.
- •3.Поляризация диэлектриков. Полярные и неполярные диэлектрики. Вектор поляризации. Диэлектрическая восприимчивость.
- •5.Вектор электрического смещения. Диэлектрическая проницаемость.
- •6.Электрическое поле на границе двух диэлектриков.
- •7.Законы электрического поля в диэлектрике.
- •8.Типы поляризации диэлектриков.
- •9.Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический и обратный пьезоэлектрический эффекты сегнетоэлектричества.
- •Глава III.
- •1.Распределение зарядов в проводниках. Связь между напряженностью поля у поверхности проводника и поверхностной плотностью заряда. Электростатическая защита. Электростатический генератор.
- •2.Электроемкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов.
- •Глава IV. Энергия электростатического поля.
- •1.Энергия системы неподвижных точечных зарядов.
- •2.Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Пондемоторная сила.
- •3.Энергия электростатического поля.
- •Глава V. Постоянный электрический ток.
- •1.Сила и плотность тока. Уравнение неразрывности.
- •2.Электродвижущая сила. Напряжение.
- •3.Классическая теория электропроводности металлов.
- •4.Закон Ома. Сопротивление проводников. Закон Ома в дифференциальной форме. Вывод из классической теории проводимости металлов.
- •5.Закон Ома для неоднородного участка цепи.
- •6.Закон Джоуля-Ленца. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Вывод из классической теории проводимости металлов.
- •7.Закон Видемана-Франца.
- •9.Зависимость сопротивления металлов от температуры. Верхпроводимость.
- •Законы Кирхгофа для разветвленных цепей. Применение законов Кирхгофа.
- •Определение Заряда электрона. Опыт Милликена.
- •Глава VI. Электрический ток в различных средах.
- •1 .Работа выхода электронов из металла. Эмиссионные явления и их применения. Фотоэлектронные умножители.
- •2.Ионизация газа . Несамостоятельный газовый разряд.
- •3.Самостоятельный газовый разряд. Основные процессы, приводящие к появлению носителей тока при самостоятельном разряде.
- •4.Типы самостоятельных разрядов в газе.
- •5.Электрический ток в жидкостях. Диссоциация молекул. Законы Фарадея для электролиза.
- •Глава VII. Магнитное поле.
- •1.Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитный момент контура. Магнитная индукция.
- •2.Закон Био-Савара-Лапласа.
- •3.Магнитное поле прямолинейного бесконечного проводника с током. Магнитное поле кругового тока.
- •4.Циркуляция вектора магнитной индукции. Магнитное поле бесконечно длинного соленоида.
- •5.Поток вектора магнитной индукции.
- •6.Закон Ампера.
- •7.Сила Лоренца.
- •8.Контур с током в магнитном поле.
- •11 .Магнитное поле движущихся зарядов.
- •12.Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.
- •13.Эффект Холла.
- •Глава VIII. Электромагнитная индукция.
- •1.Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Эдс индукции. Закон Фарадея.
- •2.Вывод эдс индукции из закона сохранения энергии. Вращение рамки в магнитном поле.
- •3.Явление самоиндукции. Индуктивность. Взаимоиндукция. Трансформаторы.
- •4.Ток при замыкании и размыкании цепи. Вихревые токи (токи Фуко).
- •5.Энергия магнитного поля.
- •Глава IX. Магнитные свойства вещества.
- •1.Намагничивание вещества. Намагниченность. Поток вектора магнитной индукции в веществе.
- •2.Напряженность магнитного поля. Циркуляция напряженности магнитного поля.
- •3.Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость.
- •4.Условия на границе двух магнетиков.
- •5.Природа молекулярных токов. Орбитальные и собственные механический и магнитный момент электрона. Магнитный момент атома.
- •6.Виды магнетиков. Магнитомеханические явления. Опыты Эйнштейна и де Гааза.
- •7.Диамагнетизм. Парамагнетизм.
- •8.Ферромагнетизм. Природа ферромагнетизма.
- •Глава X. Электромагнитные колебания.
- •1.Квазистационарные токи. Разряд конденсатора.
- •2.Собственные колебания в контуре без активного сопротивления.
- •3.Собственные колебания в контуре с активным сопротивление, индуктивностью и емкостью. Затухающие колебания.
- •4.Вынужденные электрические колебания. Резонанс напряжений и токов.
- •5.Переменный ток. Мощность переменного тока.
- •Глава XI. Электромагнитные волны.
- •1 .Вихревое электрическое поле.
- •2.Ток смещения.
- •3.Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла.
- •4.Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн в средах. Следствия теории Максвелла.
- •5.Энергия электромагнитного поля. Вектор Умова-Пойнтинга. Импульс электромагнитного поля.
- •6.Опыты Герца. Экспериментальное исследование электромагнитных волн.
6.Виды магнетиков. Магнитомеханические явления. Опыты Эйнштейна и де Гааза.
6. В зависимости от знака и величины магнитной восприимчивости все магнетики подразделяются на: диамагнетики, у которых х отриц. и мала по абсол. величине; парамагнетики, у которых х тоже невелика, но положительна; ферромагнетики, у котор. х полож. и достиг.очень больших знач. Отношение магн. мом. элементарной частицы к её мех. мом. назыв. магнитомех. отношением. Для е оно равно pm/M=-e/2m (m- масса е; знак минус показ., что направл. мом. притивопол.) Вследствие вращения воруг ядра е оказыв. подобным волчку. Это обст. лежит в основе так назыв. магнитомех. явлений, заключ. в том, что намагничение магнетико приводит к его вращению и, наоборот, вращ. магнетиа вызывает намагничение. Опыт Эйнштейна и де Газа: тонкий жел. стержень подвеш. на упругой нити и помещ. внутрь соленоида. Закручивание нити при намагничении стержня пост. магн. полем получ. весьма малым. Для усил. эффекта был примен. метод резонанса – соленоид питался переменным током, частота которого подбир. равной собств. частоте мех. колеб. системы, при этих условиях ампл. колебаний достиг. знач., которые можно было измерить, наблюдая смещения светового зайчика, отраж. от зеркала, укрепл. на нити. Из данных опыта было вычислено магнитомех. отнош., котор. оказ. равным -e/m. Таким образом, знак заряда носителей, созд. молек. токи, совпал со знаком заряда е. Однако получ. рез. превыс. знач. магнитомех. отнош. в да раза.
7.Диамагнетизм. Парамагнетизм.
7. Электронные орбиты атома под действием внеш. магн. поля совершают прецессионное движение котор. эквив. круговому току. Т.к. этот микроток индуцирован внеш. магн. полем, то, согл. прав. Ленца, у атома появл. сост. магн. поля, направл. противопол. внеш. полю. Составл. магн. полей атомов (молекул) склад. и образ. собств. магн. поле в-ва, ослабляющее внешнее магн. поле, этот эффект получ. назв. диамагнитного эффекта. При внесении парамагнетика во внеш. магн. поле устанавл. преимущественная ориентация магн. мом. атомов. по полю. Т.о., парамагнетик намагн., создавая собств. магн. поле, совпад. по направл. с внеш. полем и усил. его. Этот эффект назыв. парамагнитным. При ослабл. внеш. магн. поля до нуля ориент. магн. мом. вследствие тепл. движ. нарушается и парамагнетик размагничивается.
8.Ферромагнетизм. Природа ферромагнетизма.
.
Единица абсолютной
магнитной проницаемости
есть
магнитная проницаемость среды, в которой
при напряженности магнитного поля
создается магнитная индукция
.
Существуют вещества, для которых составляет 10000, для некоторых 1млн. единиц, такие вещества называются ферромагнетиками. Отличительной чертой ферромагнетиков является то, что, сильно намагничиваясь под действием внешнего поля, они сохраняют это свойство после удаления этого поля.
РИСУНОК
–
коэрцитивная сила. Гистерезис (hysteretic)
При достижении определенной температуры ферромагнетики теряют свои свойства и превращаются в обычный магнетик. Эта температура называется точкой Кюри.
Для изготовления
магнитов важно остаточное намагничивание
и большая коэрцитивная сила. В основе
их изготовления – железо и его сплавы.
Ферромагнетики нельзя использовать в
радиотехнике высоких частот из-за
большой электропроводности и возникающих
потерь на вихревых токах. Этого свойства
лишены ферриты (магнитные полупроводники),
имеющие большое удельное сопротивление:
.
