
- •1. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
- •2. Закон Кулона (1785)
- •3. Электрическое поле. Напряжённость поля. Принцип суперпозиций полей.
- •4. Электрический диполь.
- •5. Теорема Остроградского-Гаусса для эл-стат-го поля в вакууме.
- •6. Электростатическое поле равномерно заряженной пластины и конденсатора.
- •7. Электростатическое поле равномерно заряженного бесконечного цилиндра.
- •8. Электростатическое поле равномерно заряженной сферы.
- •9. Электростатическое поле равно объёмно заряженного шара.
- •10. Работа по перемещению эл. Заряда в поле. Потенциал поля.
- •11. Взаимосвязь между напряжённостью и потенциалом электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности.
- •12. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
- •13. Поляризованность. Связанные заряды и связь их поверхностной плотности с поляризованностью.
- •14. Электрическое смещение. Теорема Остроградского-Гаусса для эл-стат-го поля в веществе. Сегнетоэлектрики.
- •15. Проводники в электростатическом поле. Ёмкость уединённого проводника.
- •16. Конденсатор. Ёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов в батарею.
- •17. Энергия заряженного конденсатора. Энергия поля.
- •18. Электрический ток и его характеристики. Классическая эл-нная теория электропроводности металлов.
- •23. Электрическое сопротивление. Соединение сопротивлений.
- •24. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме.
- •25. Разветвлённые цепи. Правила Кирхгофа.
- •26. Природа проводимости газов. Самостоятельный и несамостоятельный газовые разряды. Типы газовых самостоятельных разрядов и их применения.
- •27. Плазма. Термоэлектронная эмиссия. Работа выхода электрона. Электрический ток в вакууме.
- •28. Магнитное поле. Магнитная индукция. Принцип суперпозиций. Закон Био-Савара-Лапласа. Правило буравчика.
- •29. Расчет магнитного поля прямолинейного проводника с током. Расчёт магнитного поля кругового проводника с током.
- •30. Закон Ампера. Взаимодействие двух проводников с током.
- •31. Магнитный момент витка с током. Магнитное поле движущегося электрического заряда.
- •32. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме. Магнитное поле внутри соленоида и тороида.
- •33. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.
- •34. Эффект Холла. Мгд-генератор. Масс-спектограф. Циклотрон.
- •35. Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля.
- •36. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.
- •37. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •38. Поток самоиндукции. Индуктивность контура. Явление самоиндукции.
- •39. Токи при размыкании и замыкании цепи.
- •40. Трансформатор.
- •41. Энергия магнитного поля.
- •42. Магнитные моменты атомов. Гиромагнитное отношение. Атом в магнитном поле.
- •44. Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.
- •45. Намагниченность. Напряжённость магнитного поля. Закон полного тока для магнитного поля в веществе.
- •46.Основы теории Максвелла. Вихревое электрическое поле.
- •47. Ток смещения. Полный ток.
- •48. Колебательные процессы. Виды колебаний. Свободные гармонические колебания и их характеристики.
- •49. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний пружинного маятника и его решение. Характеристики колебаний пружинного маятника.
- •50. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний физического маятника и его решение. Характеристики колебаний физического маятника.
- •51. Математический маятник. Приведённая длина физического маятника.
- •52. Скорость и ускорение мат. Точки, совершающей гармонические колебания. Энергия материальной точки, совершающей гармонический колебания.
- •53. Гармонические колебания в колебательном контуре. Превращения энергии в контуре.
- •54. Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты и одинакового направления.
- •55. Сложение перпендикулярных гармонических колебаний одинаковой частоты. Фигуры Лассажу.
- •56. Затухающие механические колебания и их характеристики.
- •57. Затухающие электромагнитные колебания и их характеристики.
- •58. Вынужденные механические колебания. Механический резонанс.
- •59. Переменный электрический ток. Активное, индуктивное и ёмкостное сопротивление в цепи переменного тока.
- •60. Мощность в цепи переменного тока.
- •61. Волновые процессы. Типы волн и их характеристики. Уравнение бегущей волны.
- •62. Принцип суперпозиции волн. Интерференция волн.
- •63. Стоячая волна. Уравнение стоячей волны и его анализ.
38. Поток самоиндукции. Индуктивность контура. Явление самоиндукции.
Изменение тока в витке связано с изменением магнитного потока => появление ЭДС индукции в кольце => самоиндукция.
Контур пронизывающий магн. поле сцеплен с контуром магнитного потока наз. потоком самоиндукции. Коэф. пропорц. L между силой тока и полным магн потоком – идуктив-ть контура.Ток протек в замкнут контур создаёт вокруг себя магн поле. Велеч. этого поля пропор. силе тока в контуре, это поле пронизывает и сам контур. З-н Фарадея
39. Токи при размыкании и замыкании цепи.
При размыкании:
При замыкание:
Отсюда видно, что сила тока убывает по экспоненте -1 (график):
40. Трансформатор.
Представляет собой замкнутый сердечник или магнитопровод из ферромагнетика(трансформаторное железо с несколькими катушками).
Т.к. магн. проницаемость ферромагнетиков велика, то магн. поток в основном концентрируется в магнитопроводе.
Поток рассеивания очень мал, и им можно пренебречь, если магн. поток изменяется с течением времени. Ток в катушке индуцируется ЭДС индукции.
След. св-во исп-т для приобретения напряжений переменного тока.
Осн. св-во:
Коэффициент трансформации (К) – отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной обмотке. При К > 1 трансформатор называется понижающим, а при К < 1 — повышающим.
41. Энергия магнитного поля.
Объемная плотность энергии:
42. Магнитные моменты атомов. Гиромагнитное отношение. Атом в магнитном поле.
L/p – гиромагнитное отношение , остается неизменным и одинаково для любой орбиты электрона, хотя скорости и радиусы будут различны. Если рассматривать атом или ионы то орбитальные моменты будут представлять собой в-ную сумму орбитальных моментов.
При внесении атома
в магнитное поле на электрон, движущ-ся
в атоме и эквивалентный замкнутому
контуру с током дейсвует-ет момент сил.
рm – орбитальный магнитный момент электрона, В- магнитная индукция.
43. Диа- и парамагнетики в магнитном поле.
Диамагнетики – это такие вещества, атомы которых не имеют собственных магнитных моментов в отсутствие внешнего магнитного поля.
Частота ларморовой прецессии:
Прецессия орбиты
е-на в магн. поле В приводит к дополнительному
вращению е-на в направлении
.
В результате появляется дополнительный ток I’, направленный согласно правилу левой руки по отношению к направлению магнитного поля.
Парамагнетики – это такие вещества, магнитные моменты атомов которых не равны нулю, даже в отсутствие внешнего магнитного поля. Обладают постоянными атомными магнитными моментами и (+) магн. восприимчивостью. (0<χ<<1)
=0
– слабое взаимодействие м\ду магн.
моментами атомов, хаотичная ориентация.
0
– выстраивание магнитных моментов
атомов вдоль поля и их тепловая
разориентация.
Закон Кюри: