
- •3.Электрический заряд.
- •2.Поток напряженности электростатического поля. Теорема Остроградского -Гаусса.
- •Электрический диполь. Дипольный момент. Поле диполя.
- •4.Проводники в электростатическом поле. Распределение свободных зарядов. Поле и потенциал внутри проводника.
- •5.Электростатическое поле в диэлектрике. Свободные и связанные заряды. Диэлектрические восприимчивость и проницаемость. Электрическая индукция.
- •Сила и плотность тока. Законы Ома и Джоуля-Ленца.
- •Объяснение законов Ома и Джоуля-Ленца классической электронной теорией.
- •8.Проводники второго рода. Законы Фарадея.
- •Современные представления о проводимости проводников, изоляторов и полупроводников.
- •Взаимодействие токов. Индукция и напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца.
- •11.Магнитные свойства тел. Диамагнетизм, парамагнетизм, ферромагнетизм.
- •12.Электромагнитная индукция. Закон Фарадея и правило Ленца.
- •13.Характеристики магнитного поля. Взаимосвязь электрических и магнитных полей.
- •14.Законы электромагнитного поля. Уравнение Максвелла.
- •15.Энергия электрического и магнитного поля.
Объяснение законов Ома и Джоуля-Ленца классической электронной теорией.
Стр.311и 312.
8.Проводники второго рода. Законы Фарадея.
К проводникам второго рода относятся растворы: кислот, солей, щелочей и оснований. Эти жидкостные проводники называются электролитами.
Проводники второго рода – некоторые растворы солей, кислот, оснований, а также некоторые вещества, главным образом соли, в расплавленном состоянии. Электрический ток в них осуществляется движением ионов.
При соприкосновении двух химически или физически разнородных материалов (металл 1 (проводник I рода) – металл 2 (проводник I рода), металл (проводник I рода) – раствор соли металла (проводник II рода), раствор электролита 1 (проводник II рода) – раствор электролита 2 (проводник II рода) и т.д.) между ними возникает двойной электрический слой (ДЭС).
ДЭС является результатом упорядоченного распределения противоположно заряженных частиц на границе раздела фаз. Образование ДЭС приводит к скачку потенциала j, который в условиях термодинамического равновесия металл (проводник I рода) – раствор соли металла (проводник II рода), называется гальвани-потенциалом.
Первый закон Фарадея:
масса m вещества, выделяющегося на электроде, пропорциональна электрическому заряду Q, прошедшему через электролит:
m=kQ или m=kIt
где I=Q/t — сила постоянного тока, протекающего через раствор за время t.
Коэффициент пропорциональности k называют электрохимическим эквивалентом вещества(из табл).
Смысл закона: чем больше количество электричества пройдет через электролит, тем большее число ионов подойдет к электродам. Положительные ионы при соприкосновении с катодом получают недостающие электроны и осаждаются на катоде в виде нейтральных атомов. Отрицательные ионы при соприкосновении с анодом отдают лишние электроны и осаждаются на аноде.
Хорошими проводниками электрического тока являются расплавленные металлы и соли , а также растворы кислот, солей и щелочей, называемые электролитами.
Положительный электрод - А(анод)
Отрицательный электрод — К(катод)
Второй закон Фарадея:
электрохимический эквивалент вещества пропорционален отношению атомной (молекулярной) массы А к валентности n:
k=1/F . A/n
где F — постоянная Фарадея (9, 648 . 104 Кл/моль).
Отношение атомной(молекулярной) массы к валентности называют химическим эквивалентом.
Электрохимические эквиваленты веществ пропорциональны их химическим эквивалентам.
Объединенный закон электролиза Фарадея:
постоянная Фарадея характеризует электрический заряд, который нужно пропустить через раствор электролита , чтобы выделить на электроде массу любого вещества , численно равную химическому эквиваленту.
m=1/F.A/n Q
Современные представления о проводимости проводников, изоляторов и полупроводников.
Взаимодействие токов. Индукция и напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца.
Если токи текут по проводникам в одинаковых направлениях , то проводники притягиваются, а в противоположных — отталкиваются, потому что на каждый из них со стороны магнитного поля другого проводника действует сила......
Магнитная индукция — отношение максимального вращающего момента , действующего на контур с током в магнитном поле, к магнитному моменту этого контура не зависит от свойств пробного контура
В=Ммах/pm
Вектор магнитной индукции по направлению совпадает с направлением внешнего магнитного поля.
Магнитная индукция является силовой характеристикой магнитного поля в данной точке пространства.
За единицу магнитной индукции в СИ, называемой тесла(Тл), принимается такая индукция, при которой на контур с площадью 1м2 и силой тока 1А действует вращающий момент, равный 1Н.м.
Линии магнитной индукции — это линии, касательные к которым в данной точке совпадают по направлению с вектором В в этой точке.
Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с токами.
Закон Био-Савара-Лапласа: