
- •2) Масса, плотность, сила.
- •В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе.
- •7) Первый закон Кеплера (закон эллипсов)
- •Второй закон Кеплера (закон площадей)
- •Третий закон Кеплера (гармонический закон)
- •Гравитационная постоянная
- •Условия применимости закона всемирного тяготения
- •1. Если размеры тел много меньше, чем расстояния между ними;
- •2. Если оба тела шары и они однородны;
- •3. Если одно тело большой шар , а другое находится вблизи него
- •Изохорный процесс
- •Изотермический процесс
- •Параллельное соединение конденсаторов.
- •Последовательное соединение конденсаторов.
- •Последовательно-параллельное (смешанное) соединение конденсаторов
- •21) Обобщеный закон ома
- •24) Правила кирхгофа Первое правило
- •[Править]Второе правило
- •Источники магнитного поля
- •Проявление магнитного поля
- •27) Действие магнитного поля на движущийся заряд
- •Закон Фарадея
- •Физическая суть правила
- •Уравнение энштейна Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта
- •Ионизация газов
- •35) Модели атома Томсона и Резерфорда
- •36) Постулаты бора:
- •37) Масса и импульс фотона.Давление света.
- •38)Контакт электронного и дырочного полупроводников
- •40)Размер,состав и заряд атомного ядра
- •41)Дефект массы и энергия связи ядра
- •42)Ядерные силы и их свойства
- •43) Радиоактивные излучения и их виды
24) Правила кирхгофа Первое правило
Сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. i2 + i3 = i1 + i4
Первое правило Кирхгофа (правило токов Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом втекающий в узел ток принято считать положительным, а вытекающий — отрицательным:
Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Это правило следует из фундаментального закона сохранения заряда.
[Править]Второе правило
Второе правило Кирхгофа (правило напряжений Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма падений напряжений на всех ветвях, принадлежащих любому замкнутому контуру цепи, равна алгебраической сумме ЭДС ветвей этого контура. Если в контуре нет источников ЭДС (идеализированных генераторов напряжения), то суммарное падение напряжений равно нулю:
для
постоянных напряжений
для
переменных напряжений
Это правило вытекает из 3-го уравнения Максвелла, в частном случае стационарного магнитного поля.
Иными словами, при полном обходе контура потенциал, изменяясь, возвращается к исходному значению. Частным случаем второго правила для цепи, состоящей из одного контура, является закон Ома для этой цепи. При составлении уравнения напряжений для контура нужно выбрать положительное направление обхода контура. При этом падение напряжения на ветви считают положительным, если направление обхода данной ветви совпадает с ранее выбранным направлением тока ветви, и отрицательным — в противном случае (см. далее).
Правила Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных линеаризованных цепей при любом характере изменения во времени токов и напряжений.
25) МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ Магни́тное по́ле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения, магнитная составляющая электромагнитного поля.
Магнитное
поле может создаваться током
заряженных частиц и/или магнитными
моментами электронов в атомах (и
магнитными моментами других частиц,
хотя в заметно меньшей степени) (постоянные
магниты).Кроме
этого, оно появляется при наличии
изменяющегося во времени электрического
поля.Основной
силовой характеристикой магнитного
поля является вектор
магнитной индукции
(вектор
индукции магнитного поля)[3][4].
С математической точки зрения
— векторное
поле,
определяющее и конкретизирующее
физическое понятие магнитного поля.
Нередко вектор магнитной индукции
называется для краткости просто магнитным
полем (хотя, наверное, это не самое
строгое употребление термина).Ещё одной
фундаментальной характеристикой
магнитного поля (альтернативной магнитной
индукции и тесно с ней взаимосвязанной,
практически равной ей по физическому
значению) является векторный
потенциал.Магнитное
поле можно назвать особым видом
материи посредством которого осуществляется
взаимодействие между движущимися
заряженными частицами или телами,
обладающими магнитным
моментом.
Магнитные поля являются необходимым (в контексте специальной теории относительности) следствием существования электрических полей.
Вместе, магнитное и электрическое поля образуют электромагнитное поле, проявлениями которого являются, в частности,свет и все другие электромагнитные волны.