- •2 Закон Кулона.
- •3 Электростатическое поле. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей.
- •4 Электрический диполь.
- •5 Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •6 .Электростатиическое поле равномерно заряженной пластины и конденсатора.
- •7.Электростатическое поле равномерно заряженного бесконечного цилиндра.
- •10 Работа по перемещению электрического заряда в поле. Потенциал поля.
- •11.Взаимосвязь между напряженностью и потенциалом электростатического поля.Эквипотенциальные поверхности.
- •12.Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
- •15 Проводники в электростатическом поле. Емкость уединенного проводника.
- •16 Конденсатор. Емкость конденсатора. Соединение конденсаторов в батарею.
- •17 Энергия заряженного конденсатора. Энергия поля.
- •18 Электрический ток и его характеристики. Классическая электронная теория электропроводности металлов.
- •26 Природа проводимости газов. Самостоятельный и несамостоятельный газовые разряды. Типы газовых самостоятельных разрядов и их применение.
- •27 Плазма. Термоэлектронная эмиссия. Работа выхода электрона. Электрический ток в вакууме.
- •28 Магнитное поле. Магнитная индукция. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. Правило буравчика.
- •29 Расчет магнитного поля прямолинейного проводника с током. Расчет магнитного поля кругового проводника с током.
- •31 Магнитный момент витка с током. Магнитное поле движ-я электрического заряда.
- •33 Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.
- •34 Эффект Холла. Мгд-генератор. Масс-спектрограф. 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.
- •42 Магнитные моменты атомов. Гиромагнитное отношение. Атом в магнитном поле.
- •44 Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.
- •45 Намагниченность. Напряженность 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.
- •54 Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты и одинакового направления. Биения.
- •55 Сложение перпенд-х гарм-х колебаний одинаковой частоты. Фигуры Лиссажу.
- •56 Затухающие механические колебания и их характеристики.
- •60Мощность 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.
6 .Электростатиическое поле равномерно заряженной пластины и конденсатора.
-поверхностная
плотность заряда. (Кл/м2).
=
dq/ds Напряженность поле не зависит от
длинны.
7.Электростатическое поле равномерно заряженного бесконечного цилиндра.
Бесконечный
цилиндр радиуса R заряжен равномерно
с линейной плотностью τ (
)—
заряд, приходящийся на единицу длины).
Из
соображений симметрии следует, что
линии напряженности будут направлены
по радиусам круговых сечений цилиндра
с одинаковой густотой во все стороны
относительно оси цилиндра. В качестве
замкнутой поверхности мысленно построим
коаксиальный с заряженным цилиндр
радиуса
и высотой
.
Поток вектора E сквозь торцы коаксиального
цилиндра равен нулю (торцы параллельны
линиям напряженности), а сквозь боковую
поверхность
.
П
о
теореме Гаусса, при
,
откуда:
(1)
Если r < R , то замкнутая поверхность зарядов внутри не содержит, поэтому в этой области E = 0. Таким образом, напряженность поля вне равномерно заряженного бесконечного цилиндра определяется выражением (1), внутри же его поле отсутствует. 8.Электростатическое поле равномерно заряженной сферы.
Р
ассмотрим
электрическое поле равномерно заряженной
сферы (полого тела, не шара). Поток
напряжённости через любую замкнутую
поверхность внутри сферы равен нуля,
так как внутри этой поверхности нет
заряда. Отсюда следует, что внутри сферы
напряжённость равна нулю. Внутри себя
равномерно заряженная сфера поля не
создаёт. E=0 при r<R.
Из
соображений симметрии ясно, что вне
сферы линии напряжённости направлены
по радиусам. Напряжённость одинакова
(по модулю) на одинаковом расстоянии
от центра сферы. Проведём сферическую
поверхность радиусом r>R. Поток
напряжённости через неё равен
N=EnS=4πr2En.
Пусть её заряд равен q. По теореме Гаусса:
4πr2En=4πk
– тогда,
,
при r
>R.
9.Электростатическое поле равномерно заряженного шара.
Если заряд распределён в объёме тела, то можно для его описания можно использовать объёмную плотность заряда. Выделим в теле малый объём ΔV, пусть его заряд Δq. Тогда объёмная плотность заряда равна ρ=Δq/ΔV. Если заряд распределён равномерно, то ρ=q/V.
Рассмотрим
электрическое поле равномерно заряженного
шара. Напомним, что объём шара равен
V=(4/3)πR3. Тогда его заряд q=(4/3)πR3ρ.
Напряжённость поля вне шара можно найти
так же, как и вне сферы:
,при r>R.
Д
ля
нахождения напряжённости внутри шара
применим теорему Гаусса для сферической
поверхности радиусом r<R.
По соображениям симметрии вектор
напряжённости перпендикулярен ей и
одинаков по модулю в любой её точке. По
теореме Гаусса:
,
тогда
,
при
r<R.
Напряжённость
поля внутри шара линейно растёт с
увеличением расстояния от его центра.
Если мы рассматриваем действие поля
шара на заряд, находящийся на расстоянии
r
от его центра, то шар можно мысленно
разделить сферой радиусом r
на две части. Действие поля равно
действию поля внутренней части, а
внешняя поля не создаёт (внутри себя
заряженная сфера поля не создаёт). Вот
ещё одно сходство взаимодействия
зарядов с законом всемирного тяготения:
ускорение свободного падения a=Fт/m
внутри сферического однородного тела
(например, Земли) также обратно
пропорционально расстоянию до центра,
как и напряжённость E=Fк/q.
