
- •Электрическое поле, его основные свойства.
- •Электростатическое поле и его характеристики.
- •Графическое изображение электростатического поля: с помощью силовых линий и эквипотенциалей
- •Поток вектора е
- •Теорема Гаусса для электростатического поля неподвижных зарядов в вакууме
- •Проводники и диэлектрики в электростатическом поле
- •Поляризованность
- •Электрическое смещение
- •Теорема Гаусса для электростатического поля неподвижных зарядов в веществе
- •Электроемкость уединенного проводника и конденсатора
- •25. Виды соединения конденсаторов.
- •Энергия электрического поля уединенного проводника и конденсатора
- •Объемная плотность энергии электрического поля.
- •Электрический ток, виды электрического тока и его основные характеристики
- •Напряжение, эдс
- •Сопротивление и удельное сопротивление. Зависимость сопротивления металлического проводника от его геометрических размеров и температуры
- •Проводимость и удельная проводимость.
- •Виды соединения проводников
- •Законы Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах
- •Работа и мощность электрического тока.
- •Правила Кирхгофа для расчета электрических цепей постоянного тока
- •Электрический ток в металлах.
- •Основные положения классической теории проводимости металлов.
- •Ее достижения и недостатки.
- •Работа выхода электронов из металла
- •Эмиссионные явления
- •Токи в жидкостях
- •Законы Фарадея для тока в электролитах.
- •Электрический ток в газах
- •Самостоятельные и несамостоятельные разряды
- •Графическое изображение магнитного поля
- •Силы Ампера и Лоренца, движение заряженных частиц в магнитном поле
- •Магнитное поле равномерно движущегося заряда
- •Взаимодействие двух параллельных проводников с током
- •Магнитный механический момент контура с током в магнитном поле
- •Циркуляция вектора в
- •Закон полного тока для магнитного тока в вакууме
- •Поток вектора в
- •Работа магнитного поля по перемещению проводника и контура с током
- •О пыты Фарадея
- •Явление электромагнитной индукции
- •Закон Фарадея для электромагнитной индукции
- •Явление самоиндукции и взаимной индукции
- •Индуктивность контура и соленоида
- •Энергия магнитного поля контура с током и соленоида
- •Ток смещения
- •Колебания. Виды колебаний.
- •Затухающие и незатухающие колебания
- •Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и ее решение
- •Понятие о коэффициенте затухания, декременте и логарифмическом декременте затухания, времени релаксации и добротности колебательной системы
- •График затухающих колебаний
- •Периодические колебания
- •Свободные и вынужденные колебания
- •Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение
- •Понятие о резонансе
- •Сложение гармонических колебаний одного направления. Метод векторных диаграмм.
- •Сложение двух взаимно перпендикулярных гармонических колебаний.
- •Фигуры Лиссажу
- •Механические (упругие волны)
- •Фронт волны, волновая поверхность, понятие о бегущей и стоячей волне.
- •Понятие о групповой и фазовой скорости волн
Магнитное поле равномерно движущегося заряда
B=
,
B=
v – скорость заряда, r - радиус-вектор,м
таким образом, движущийся заряд создает вокруг
себя кроме ЭП МП. Из относительного характера скорости следует, что
в
одних системах отсчета наблюдается
одновременно и ЭП и МП, а в других
(относительно которых заряд покоится)
только ЭП.
Взаимодействие двух параллельных проводников с током
Токи одного направления притягиваются, разноименного-
о
тталкиваются
Магнитный механический момент контура с током в магнитном поле
Площадь,
охватываемая круговым витком, S=πR2.
Поэтому магнитная индукция в произвольной
точке С оси кругового витка с током
.
Произведение тока I
в витке на площадь S
этого витка называют магнитным моментом
pm
витка с током: pm
=
IS.
Магнитный момент – векторная величина,
направленная вдоль оси витка с током
в ту же сторону, что и индукция В его
магнитного поля. Из конца вектора pm
ток в витке виден идущим против часовой
стрелки.
,
Если точка С лежит далеко от центра кругового тока,
т .е. h>>R, то величиной R в знаменателе правой части можно пренебречь
Циркуляция вектора в
Циркуляцией
вектора В
называется интеграл вида
,
где
=B*cos
Bdl
- проекция вектора В
на элемент длины контура.
Закон полного тока для магнитного тока в вакууме
Теорема о циркуляции вектора В в вакууме: Циркуляция вектора В в вакууме по произвольному замкнутому контуру L равна произведению магнитной постоянной 0 на алгебраическую сумму токов Ii, охватываемых этим контуром.
.
Правило знаков: Положительным считается
ток, который создает МП в направлении
положительного обхода контура, в
противном случае ток считается
отрицательным.
Поток вектора в
Элементарным потоком вектора В называется величина, равная:
d
=ВdS=BdScosα
dS=dS*n - элемент площади поверхности
n - единичный вектор нормали.
α – угол между векторами В и n
Если МП однородно и поверхность плоская, то
Ф=BScosα.
В общем случае Ф=
[Ф]=Тл*м2=Вб
(Вебер)
Т
.к.
силовые линии магнитного поля всегда
замкнуты, то поток вектора В
через любую замкнутую поверхность
равен 0, т.к. число входящих силовых
линий равно числу входящих. Теорема
Гаусса для МП: МП вектора В
через произвольную замкнутую поверхность
равен 0.
.
Физический смысл теоремы Гаусса: говорит о том, что
в природе не существует магнитных зарядов.
Работа магнитного поля по перемещению проводника и контура с током
dA=IdФ – элементарная работа МП
,
где dФ
– изменение магнитного потока, Вб
Следует различать случаи: 1. Если перемещается проводник с током, то dФ – поток через поверхность, которую заме()ает проводник при своем движении.
2
.
Если перемещается контур с током, то
dФ=Ф2-Ф1
– изменение магнитного потока через
поверхность замкнутого контура при
его движении