
- •1.Электрический заряд.
- •2. Работа электростатического поля.
- •3. Метод точечных зарядов.
- •4. Теорема Остроградского-Гаусса.
- •5. Электрический диполь.
- •6. Электрическое поле в веществе
- •7. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.
- •8. Электроемкость.
- •10. Работа и мощность электрического тока.
- •12. Классическая теория электропроводности.
- •9. Постоянный электрический ток
- •11. Закон Ома для неоднородного участка цепи.
- •23. Основы теории Максвелла.
- •15. Контур с током в магнитном поле. Взаимодействие контуров с током.
- •16. Закон Био-Савара-Лапласа
- •19. Теорема о циркуляции
- •17. Заряд, движущийся в магнитном поле.
- •18. Электромагнитная индукция.
- •14. Закон Ампера
- •20. Энергия магнитного поля.
- •22. Магнитные свойства вещества.
- •13. Магнитное поле.
- •21. Электромагнитные колебания.
13. Магнитное поле.
Взаимодействие токов осуществляется через поле, которое называется магнитным. За направление магнитного поля в данной точке принимается направление, совпадающее с направлением силы, действующей на северный полюс (N) магнитной стрелки, помещенный в данную точку поля.
В
ектор магнитной индукции (силовая характеристика магнитного поля, псевдовектор). Модуль магнитной индукции численно равен модулю силы, действующей на расположенный перпендикулярно полю проводник единичной длины, и силой тока в 1 А.
М
агнитный момент
Принцип супер позиций
Для описания электрического поля нужно задать векторы напряженности в каждой точке поля. Это можно сделать аналитически, в виде зависимостей напряженности поля от координат. Для наглядности такую зависимость можно представить и графически с помощью силовых линий. Силовой линией называют такую линию, касательная к которой в каждой точке совпадает с направлением вектора напряженности поля в этой точке. Силовым линиям приписывают определенное направление, отмечая его на чертеже стрелкой в направлении вектора напряженности. При этом силовые линии нигде не пересекаются. В противном случае в точках пересечения вектор напряженности поля имел бы одновременно разные направления.
21. Электромагнитные колебания.
Электромагнитными колебаниями называются периодические изменения напряженности Е и индукции В.
LC-контур.
Колебательный контур — осциллятор, представляющий собой электрическую цепь, содержащую соединённые катушку индуктивности и конденсатор. В такой цепи могут возбуждаться колебания тока (и напряжения).
Колебательный контур — простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания
Резонансная частота контура определяется так называемой формулой Томсона:
Свободный колебательный контур – электрическая цепь, состоящая из конденсатора с емкостью С и катушки с индуктивностью L.
Закон изменения заряда, тока, напряжения и энергии в колебательном контуре.
Волновое сопротивление.
Колебания в электрической цепи называются затухающими, если они происходят в контуре с омическим сопротивлением
Волновое сопротивление контура: