
- •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
О пыты Фарадея
После обнаружения того, что электрический ток создает магнитное поле, стали искать обратный эффект: можно ли магнитным полем создать ЭТ?
Опыты Фарадея: при вдвигании/выдвигании магнита в катушке возникает
ток. Если магнит неподвижен относительно катушки, тока нет.
Т ак было обнаружено явление электромагнитной индукции ЭМИ.
Явление электромагнитной индукции
ЭМИ – явление возникновения в замкнутом проводящем контуре ЭТ при изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур. На основании подобных опытов ьыл установлен закон электромагнитной индукции: индукционный ток возникает в замкнутом проводящем контуре только при изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур, и существует в течение всего времени изменения магнитного потока. Физический смысл электромагнитной индукции: переменное магнитное поле создает в окружающем ее пространстве электрическое поле, силовые линии которого замкнуты и которое является причиной возникновения индукционного тока.
Закон Фарадея для электромагнитной индукции
Величина ЭДС индукции прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, охваченную этим контуром. E инд= - dФ/dt – мгновенное значение ЭДС индукции для одного витка. Е инд= -NdФ/dt= -d/dt, где =NФ []=Вб
Явление самоиндукции и взаимной индукции
При изменении силы тока в контуре применяется собственный магнитный поток через поверхность этого контура. Следовательно в нем будет возникать ЭДС индукции, которую называют ЭДС самоиндукции. Самоиндукцией называется явление возникновения ЭДС индукции в контуре с током при изменении собственного магнитного потока.
Я
вление
взаимной индукции. Взаимной индукцией
называется явление возникновения ЭДС индукции в
проводящем контуре за счет изменения собственных
магнитных потоков соседних контуров.
Явление взаимной индукции используется в трансформаторах,
а втомобильных тахометрах, спидометрах.
Индуктивность контура и соленоида
Собственное магнитное поле тока создает свой собственный магнитный поток.
Фсоб – пересекает поверхность контура. Опыт показывает. что собственный магнитный поток пропорционален силе тока в контуре. Фсоб=LI. Фсоб – собственный магнитный поток, I – сила тока в контуре, [L] – индуктивность контура, Гн. Индуктивность L – зависит только от размеров и формы контура, а также магнитной проницаемости среды 0 и не зависит от материи контура. Если 0 – const, то по закону Фарадея: E сам = -dФсоб/dt= -LdI/dt – для 1 витка; Ecам= -NdФсоб/dt=-dсоб/dt=-LdI/dt – ЭДС самоиндукции катушки из N витков.
Индуктивность соленоида можно определить по формуле: L=0n2V=0N2S/l, - магнитная проницаемость соленоида, S- площадь поперечного сечения, м2; l – длина соленоида, V=Sl – объем соленоида, n=N/l – число витков на единице длины соленоида