
- •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.
8. Электроемкость.
Ф
изическая величина C, равная отношению заряда проводника к его потенциалу, называется электрической емкостью этого проводника C=q/
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Емкость тел зависит от присутствия других тел.
Е
мкость
конденсатора
— физическая
величина, равная отношению заряда q,
накопленного в конденсаторе, к разности
потенциалов j1
- j2
между его
обкладками: C=q/U.
Е
мкость
плоского
конденсатора
(две параллельных плоскости, площадью
S
и с поверхностной плотностью зарядов
s
Емкость цилиндрического конденсатора (два коаксиальных цилиндра длиной l с радиусами r1 и r2)
Е
мкость
сферического конденсатора (две
концентрических сферы с радиусами r1
и r2):
С
оединение конденсаторов, их эквивалентная емкость
Э
лементарная работа, dA совершаемая внешними силами по преодолению кулоновских сил отталкивания при перенесении заряда dq из бесконечности на проводник, равна
Э
нергия
заряженного уединенного проводника
Э
нергия
заряженного конденсатора
В электрических полях на диэлектрики и проводники действуют пондеромоторные силы. Это силы, действующие на сторонние и связанные заряды в электрическом поле. Примеры таких сил: заряженный металлический шар (Кулоновские силы расталкивают заряды и пытаются растянуть поверхность) и диэлектрик в конденсаторе (происходит втягивание диэлектрика внутрь конденсатора).
10. Работа и мощность электрического тока.
З
акон
Джоуля-Ленца в интегральной и
дифференциальной форме.Силы
с которыми взаимодействуют заряженные
тела консервативны(их работа не зависит
от пути) Работа вдоль эквипонциальных
линий равна нулю:
.
При прохождении
по проводнику тока, проводник
нагревается.Закон джоуля-ленца в
интегральной форме:
количество теплоты, выделяемое
постоянным электрическим током на
участке цепи, равно произведению
квадрата силы тока на время его
прохождения и электрическое сопротивление
этого участка цепи.
У
дельной
тепловой мощностью тока w
называется количество теплоты,
выделяющееся за единицу времени в
единице объема:
12. Классическая теория электропроводности.
1
.
Согласно теории Друде–Лоренца, электроны
в металлах образуя электронный газ,
обладающий свойствами идеального
газа
и обладают той же энергией теплового
движения, что и молекулы одноатомного
газа.
Трудности классической теории.
Оценка среднего пробега электронов. Чтобы получить величины удельной проводимости, совпадающие с опытными данными, следует принимать значение длины пробега в сотни раз больше межатомных расстояний в кристалле.
Теплоемкость металла . Складывается из теплоемкости кристаллической решетки и теплоемкости электронного газа. Поэтому удельная теплоемкость металла должна быть существенно выше теплоемкости диэлектриков, у которых нет свободных электронов, что противоречит эксперименту.