
- •Вопрос 4 Законы динамики Ньютона
- •Вопрос 5 Закон сохранения импульса
- •Вопрос 6 Работа, мощность.
- •Вопрос 7 Энергия
- •Вопрос 8 Момент инерции твердого тела
- •Вопрос 9 Работа и кинетическая энергия вращения
- •Вопрос 10 Основной закон динамики вращения
- •Вопрос 11 Закон сохранения момента импульса
- •Вопрос 12 Механические колебания
- •Вопрос 18 Идеальный газ
- •Вопрос 19 Распределение молекул идеального газа по скоростям хаотического теплового движения.
- •Вопрос 21 Распределение молекул в потенциальном поле сил
- •Вопрос 22 Первое начало термодинамики
- •Вопрос 23 Теплоемкость
- •Вопрос 24 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам
- •Вопрос 25 Адиабатический процесс
- •2.3.6. Адиабатический процесс. Политропный процесс
- •Вопрос 26 Второе начало термодинамики
- •2.3.8. Энтропия, её статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью
- •2.3.9. Второе начало термодинамики
- •Вопрос 27 Цикл Карно для идеальной тепловой машины Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к. П. Д. Для идеального газа
- •Вопрос 22 Свойства физических зарядов
- •Вопрос 31 Напряженность электрического поля в вакууме
- •Вопрос 32 Теорема Остроградского-Гаусса для электрического поля в вакууме
- •2. Поле двух бесконечных параллельных равномерно заряженных плоскостей
- •Вопрос 34 Связь напряженности электрического поля с потенциалом
- •Вопрос 35 Проводники в электрическом поле
- •Вопрос 36 Диэлектрики в электрическом поле
- •Вопрос 38 Энергия электростатического поля
- •Вопрос 39 Постоянный электрический ток
- •Вопрос 40 Закон Ома для однородного участка цепи
- •Вопрос 41 Закон Ома для замкнутой цепи
- •Вопрос 42 Работа и мощность электрического тока
- •Вопрос 43 Магнитное поле в вакууме
- •Вопрос 44 Движение заряженных частиц в магнитном поле
- •Вопрос 45 Взаимодействие магнитного поля с током
- •Вопрос 47 Поток вектора магнитной индукции сквозь произвольную поверхность
- •Вопрос 39 Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.
- •Вопрос 49 Электромагнитная индукция
- •Вопрос 50 Явление самоиндукции
- •Вопрос 51 Энергия магнитного поля тока
- •Вопрос 52 Закон полного тока
- •Вопрос 53 Магнитные свойства вещества
- •Вопрос 54 Магнетики в магнитном поле
- •Вопрос 55 Ферромагнетизм
- •Природа ферромагнетизма
- •Вопрос 59 Интерференция света от двух источников
- •Вопрос 60 Интерференция света в тонких пленках
- •Вопрос 61 Дифракция света
- •Вопрос 62 Дифракция при параллельных лучах Фраунгорфера
- •Вопрос 63 Поляризация света
- •Вопрос 64 Способы получения поляризованного света
- •Вопрос 66 Тепловое излучение
- •Вопрос 67 Законы теплового излучения
- •Вопрос 68 Внешний фотоэффект
- •Вопрос 69 Эффект Комптона
- •Вопрос 70 Корпускулярно – волновой дуализм
- •Вопрос 71 Волновые свойства микрочастиц
- •Вопрос 72 Волновая функция.
- •Вопрос 74 Боровская теория водородоподобного атома
- •Вопрос 75 Молекула
- •Вопрос 76 Современные представления об электропроводности тел
- •Вопрос 79 Атомное ядро
- •33. Работа и мощность электрического тока.
- •13. Свободное гармоническое колебание
- •15.Физический и математический маятник
- •29.Явление переноса
Вопрос 39 Постоянный электрический ток
Электрическим током называется любое упорядоченное движение электрических зарядов.
Для возникновения и существования электрического тока необходимо:
1) наличие свободных носителей тока, т.е. заряженных частиц, способных перемещаться упорядоченно,
2) наличие электрического поля, энергия которого, каким-то образом восполняясь, расходовалась бы на их упорядоченное движение. За направление тока условно принимают направление движения положительных зарядов.
Количественной мерой электрического тока служит сила тока I — скалярная физическая величина, определяемая электрическим зарядом, проходящим через поперечное сечение проводника в единицу времени:
I
=
.
Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным. Для постоянного тока
I = Q/t,
где Q — электрический заряд, проходящий за время t через поперечное сечение проводника. Единица силы тока — ампер (А).
Физическая
величина, определяемая силой тока,
проходящего через единицу площади
поперечного сечения проводника,
перпендикулярного направлению тока,
называется плотностью тока: j
=
.
Плотность тока — вектор,
его направление совпадает с направлением
упорядоченного движения положительных
зарядов. Единица плотности тока — ампер
на метр в квадрате (А/м
).
Вопрос 40 Закон Ома для однородного участка цепи
Если на данном
участке цепи источник
тока отсутствует (
=
0), то закону
Ома для однородного участка цепи
I
= (
)/R
= U/R
при отсутствии сторонних сил напряжение на концах участка равно разности потенциалов
R — электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления — (Ом). Сопротивление проводников зависит от его размеров и формы, а также от материала, из которого проводник изготовлен. Для однородного линейного проводника сопротивление R прямо пропорционально его длине l и обратно пропорционально площади его поперечного сечения S:
R= |
(3.75) |
где
—
коэффициент пропорциональности,
характеризующий материал проводника
и называемый
удельным электрическим сопротивлением.
j
=
|
(3.78) |
Выражение (3.78) — закон Ома в дифференциальной форме, связывающий плотность тока в любой точке внутри проводника с напряженностью электрического поля в этой же точке. Это соотношение справедливо и для переменных полей.
Величина, обратная удельному сопротивлению,
называется удельной электрической проводимостью вещества проводника. Ее единица — сименс на метр (См/м).
I
=
|
(3.89) |
Выражение представляет собой закон Ома для неоднородного участка цепи в интегральной форме, который является обобщенным законом Ома.
Вопрос 41 Закон Ома для замкнутой цепи
Для существования постоянного тока необходимо наличие в цепи устройства, способного создавать и поддерживать разность потенциалов за счет работы сил неэлектростатического происхождения, называемых сторонними.
Напряжением U на участке 1—2 называется физическая величина, определяемая работой, совершаемой суммарным полем электростатических (кулоновских) и сторонних сил при перемещении положительного единичного заряда на данном участке цепи. U = + .
Понятие напряжения является обобщением понятия разности потенциалов: напряжение на концах участка цепи равно разности потенциалов в том случае, если на этом участке не действует э.д.с., т. е. сторонние силы отсутствуют.
Физическая величина, определяемая работой, совершаемой сторонними силами при перемещении положительного единичного заряда, называется электродвижущей силой (э.д.с.) , действующей в цепи:
= A/Q |
(3.70) |
Э.д.с., как и потенциал, выражается в вольтах.
I = |
(3.89) |
Выражение представляет собой закон Ома для неоднородного участка цепи в интегральной форме, который является обобщенным законом Ома.
Если же электрическая
цепь замкнута,
то выбранные точки 1 и 2 совпадают,
=
,
тогда из (3.88) получаем закон
Ома для замкнутой цепи:
I
=
/R,
где — э.д.с., действующая в цепи, R — суммарное сопротивление всей цепи. В общем случае R = r + R , где r—внутреннее сопротивление источника тока, R —сопротивление внешней цепи. Поэтому закон Ома для замкнутой цепи будет иметь вид 1 = /(r+ R ).