
- •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.
45 Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока для магнитного поля в веществе.
Намагниченность-кол.
хар. магн. состоян. пров-ка.
Закон
Согласно циркул в-ра магн индукц по
замкнут кругу=произв I
и I’
алгебраич сумма макро-микро токов,
которые пронизывают этот замкнутый
контур L.
46 Основы теории Максвелла. Вихревое электрическое поле.
1°. Теорией Максвелла называется последовательная теория единого электромагнитного поля произвольной системы электрических зарядов и токов. В теории Максвелла решается основная задача электродинамики: по заданному распределению заря-дов и токов отыскиваются характеристики их электрического и магнитного полей.
2°. Теория Максвелла — феноменологическая: в ней не рассматриваются молекулярное строение среды п механизм процессов, происходящих в среде в электромагнитном поле. Электрические и магнитные свойства среды характеризуются тремя величинами: относительной диэлектрической проницаемостью, относительной магнитной проницаемостью |удельной электрической проводимостью, которые предполагаются известными из опыта.
3°. Теория Максвелла — макроскопическая. В ней изучаются макроскопические электромагнитные поля таких систем покоящихся и движущихся электрических зарядов, пространственная протяженность которых па много порядков больше размеров атомов и молекул.
4
°.
Макроскопические заряды и токи являются
совокупностями микроскопических
зарядов и токов, создающих свои
электрические и магнитные микрополя,
непрерывно
изменяющиеся в каждой точке пространства
с течением времени.
5°. Теория Максвелла является теорией близкодействия согласно которой электрические и магнитные взаимодействия осуществляются посредством электромагнитного поля и распространяются с конечной скоростью, равной скорости света в данной среде.
Вихревое
эл. поле-всякое перемен. магнит. поле
возник. в окр. простран.Не зависит от
наличии в прост. проводн.
47 Ток смещения. Полный ток.
Максвелл предположил что переменное электрическое поле вызывает появление вихревого магнитного поля. Основной признак магнитного поля это протекание магнитного поля.
Ток смещения-перем. эл. поле,кот. возбуж. вихр. магн. полем. Переменные токи могут протекать в разомкнутых участках цепи I=dq/dt . Если поверхность неподвижна и недеформирована то сила тока обусловлена по времени.
Сумму
тока проводимости и тока смещения
принято называть полным током
Ц
иркуляция
в-ра напряжённости по произвольному
замкнутому контуру мысленно проводят
в пространстве = алгебраической сумме
макротоков и токов смещения пронизывающих
поверхность охватонную этим током.
В диэлектриках электрическое смещение определяется
48 Колебательные процессы. Виды колебаний. Свободные гармонические колебания и их характеристики.
Колебания – процессы в той или иной мере повторяющиеся с течением времени. Свободные, вынужденные, авто колебания. От фаз: механ., эл. магн., эл. механ. Механические колебания – движения тел, которые повторяются точно или приблизительно с течением времени. Если повторение происходит через строго равные промежутки времени, то колебания называются периодическими.
Колебательная система – система тел, которая может совершать колебательные движения. У колебательной системы есть положение равновесия – положения тел, при которых они могут находиться в покое (не совершать колебаний).
Свободные колебания – колебания, возникающие в результате внутренних сил, т. е. действующих между телами колебательной системы.
49 Дифференциальное уравнение гармонических колебаний пружинного маятника и его решение. Характеристики колебаний пружинного маятника.
Пружинный маятник – груз, соединенный с абсолютно упругой пружиной и совершающий колебания под действием силы упругости
Уравнение гармонических колебаний пружинного маятника. Период колебаний пружинного маятника.
,
решение уравнение
Период
происходит с собственной циклической
частотой
Fупр
=
- кх
50 Дифференциальное уравнение гармонических колебаний физического маятника и его решение. Характеристики колебаний физического маятника.
Ф
из.
маятник – твердое тело, которое вращается
относительно оси, не проходящей через
центр тяжести. Вращение происходит под
действием силы тяжести.
Частота
П
ериод
5
1
Математический маятник. Приведенная
длина физического маятника.
материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити
Приведенная
длина физического маятника – длина
математического маятника, частота
колебаний которого равна частоте
колебаний рассматриваемого физического
маятника.
52 Скорость и ускорение материальной точки, совершающей гармонические колебания
53 Гар-кие колебания в колебательном контуре. Превращения энергии в контуре.
Гармонические колебания – колебания, для которых смещение зависит от времени по закону синуса или косинуса.
П
усть
колебание происходит по закону синуса
,
тогда скорость меняется по закону
косинуса
.
Запишем выражение для кинетической
энергии:
.
Согласно закону
сохранения энергии, полная энергия
будет равна максимальной кинетической,
т.к. в положении равновесия потенциальная
равна нулю. Тогда:
.
Для потенциальной энергии получим: