
- •1. Дайте определение: электропроводность, электромагнитное поле, электростатическое поле. Объясните их значение.
- •6. Что такое электрический ток и интенсивность электрического тока?
- •7. Что такое электрическое сопротивление, электрическая проводимость?
- •8. Дайте определение, что такое электрическая цепь и элементы электрической цепи.
- •9. Какие схемы электрической цепи вы знаете, и чем они отличаются друг от друга?
- •10. Что такое эдс и мощность электрической энергии?
- •11. Где используется закон Джоуля-Ленца?
- •12. Что такое номинальный и рабочий режим электрической цепи?
- •13. Каковы условия режимов х.Х. И к.З. ?
- •15. Сформулируйте I - закон Кирхгофа и его применение.
- •16. Сформулируйте II - закон Кирхгофа и его применение.
- •17. Произведите расчет неразветвленной электрической цепи (последовательное соединение элементов).
- •22. Каким образом производится расчет электрической схемы методом узловых и контурных уравнений.
- •23. Каким образом производится расчет электрической схемы методом контурных токов.
- •24. Каким образом производится расчет электрической схемы методом узловых потенциалов?
- •25. Каким образом производится расчет электрической схемы методом узловых напряжений?
- •26. Каким образом производится расчет электрической схемы методом наложения?
- •27. Каким образом производится расчет электрической схемы методом эквивалентного генератора?
- •28. Преобразуйте треугольник сопротивлений в эквивалентную звезду.
- •29. Преобразуйте звезду сопротивлений в эквивалентный треугольник
- •30. Приведите примеры нелинейных электрических цепей постоянного тока. Статическое и динамическое сопротивление нелинейных элементов.
- •31. Приведите пример графического расчета нелинейных электрических цепей.
- •Г рафический расчет нелинейных электрических цепей
- •Последовательное соединение двух нелинейных элементов
- •32. Приведите пример графического расчета нелинейных электрических цепей. Параллельное соединение двух нелинейных элементов. П араллельное соединение двух нелинейных элементов
- •33. Приведите пример графического расчета нелинейных электрических цепей. Смешанное соединение двух нелинейных элементов. Смешанное соединение нелинейных элементов
- •34. Сформулируйте закон Кулона. Применение закона Кулона. Для расчета электрического поля уединенно заряженного тела. Применение закона кулона для расчета электрического поля
- •35. Сформулируйте закон Кулона. Применение закона Кулона для расчета электрического поля группы заряженных тел.
- •36. Что такое электрическая емкость? Вычисление емкости плохого конденсатора.
- •37. Что такое электрическая емкость? Вычисление емкости цилиндрического конденсатора. Е мкость цилиндрического конденсатора
- •38. Что такое электрическая емкость? Вычисление емкости двухпроводной линии. Е мкость двухпроводной линии
- •39. Что такое электрическая емкость? Последовательное соединение конденсатора. Последовательное соединение конденсаторов
- •40. Что такое электрическая емкость? Параллельное соединение конденсатора. П араллельное соединение
- •41. Что такое поток вектора напряженности электрического поля?
- •42. Сформулируйте теорему Гаусса. Для чего она применяется.
- •43. Определите поле заряженной плоскости. Поле заряженной плоскости
- •44. Определите поле заряженного шара. Поле заряженного шара
- •45. Определите поле заряженного прямого провода.
- •Поле заряженного прямого провода
1. Дайте определение: электропроводность, электромагнитное поле, электростатическое поле. Объясните их значение.
Электропроводность – свойство вещества проводить под действием неизменяющегося во времени электрического поля неизменяющийся во времени электрический ток.
Электромагнитное поле – характеризуется тем, что оказывает силовое воздействие на заряженные частицы, степень которого зависит от скорости движения частицы и величины их заряда.
Электрическое поле неподвижных заряженных тел в отсутствии в них электрических токов называется электростатическим.
2. Что такое элементарный электрический заряд? Закон Кулона.
Элементарный заряд – свойство электронов и протонов, характеризующееся их взаимодействием с собственным полем и внешним электрическим полем.
– абсолютная диэлектрическая проницаемость
среды
относительная
диэлектрическая проницаемость среды
абсолютная
диэлектрическая проницаемость вакуума
(электрическая постоянная)
(8,85*10-12 Ф/м)
3. Что такое напряженность электрического поля? Нарисуйте силовые линии электрического поля.
Напряжённость электрического поля – это векторная величина, характеризующая электрическое поле, и определяющая силу, действующую на заряженную частицу или тело со стороны электрического поля.
(Н/Кл) (В/м)
4. Какая работа совершается при перемещении заряженных частиц в электрическом поле?
Работа, совершаемая силами поля при перемещении заряженной частицы между двумя точками не зависит от выбранного пути, а определяется положением начальной и конечной точек пути то есть расстоянием L.
5. Что такое электрическое напряжение, электрический потенциал, эквипотенциальная поверхность?
Отношение потенциальной энергии заряда частицы помещённой в данную точку электрического поля к величине её заряда называется потенциалом поля в этой точке. Тогда напряжение между двумя точками электрического поля равна разности потенциалов поля в этих точках.
Потенциал электрического поля меняется от точки к точке, однако в поле можно выделить ряд точек имеющих одинаковый потенциал.
Геометрическое место точек с одинаковыми потенциалами называется поверхностью уровня или эквипотенциальными поверхностями.
В электрическом поле любой конфигурации линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности пересекаются под прямым углом.
6. Что такое электрический ток и интенсивность электрического тока?
На заряженные частицы в электрическом поле действуют силы. Если электрическое поле поддерживается в проводнике; то свободные заряженные частицы приобретают скорости, действующие вдоль линии направления поля. Положительные по направлению поля, отрицательные в обратную сторону.
Явление направленного движения свободных носителей электрического заряда в веществе или в вакууме называется электрическим током проводимости.
Интенсивность электрического тока оценивается физической величиной называемой силой электрического тока или током.