
Билет №11
Электризация – явление приобретения телом электрического заряда при соприкосновении с другим телом. В электризации всегда участвуют два тела. Электрический заряд, полученный на стеклянной трубочке, потёртой о шёлк, установились называть положительным. Заряд эбонитовой палочки, потёртой о мех, - отрицательным. Считается, что существует только 2 типа зарядов. Тела, имеющие электрический заряд одного знака, взаимно отталкиваются, а тела, имеющие заряд противоположного знака, притягиваются.
Электрическое поле заряда действует некоторой силой на всякий другой заряд, оказавшийся в поле данного заряда - это его свойство. За единицу электрического заряда принят один кулон (Кл). Кулон равен электрическому заряду, проходящему сквозь поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с. Заряд определяется электроскопом или электрометром.
Явление обуславливается электронами – частицами, имеющими самый маленький заряд. Заряд электрона отрицателен и равен -1,6*10-19 Кл. Если тело приобретает электроны от другого тела, то получает отрицательный заряд, а если отдаёт часть своих электронов, то получает положительный заряд.
При электризации тел выполняется закон сохранения зарядов: В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц остаётся неизменной:
Закон Кулона. Сила взаимодействия (F) двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей заряды (q1, q2), прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния (r) между ними:
Билет №12
Электрические заряды взаимодействуют на расстоянии. Чем ближе друг к другу они находятся, тем сильнее они взаимодействуют. Всякое заряженное тело окружено электрическим полем. Электрическое поле, окружающее один заряд, действует на другой заряд, внесённый в это поле, а поле второго заряда действует на первый заряд. Вблизи заряженного тела действие поле сильнее, а по мере удаления его действие ослабевает.
Сила, с которой электрическое поле действует на внесённый в него электрический заряд, называется электрической силой.
Билет №13
Электрическим током называется упорядоченной движение заряженных частиц. Чтобы получить ток в проводнике, надо создать в нём электрическое поле. Тогда частицы начнут перемещаться под действием этого поля. Электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение свободных электронов.
Чтобы электрический ток в проводнике существовал длительное время, необходимо всё это время поддерживать в нём электрическое поле. Электрическое поле в проводниках создаётся и может длительное время поддерживаться источниками электрического тока.
Вместе с частицами происходит и перемещение заряда. Электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника в 1 секунду, определяет силу тока в цепи. Значит, сила тока равна отношению электрического заряда q, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени прохождения t.
За единицу силы тока (ампер, А) принимают силу тока, при которой отрезки таких параллельных проводников длиной 1 м взаимодействуют с силой 2 • 10-7 Н (0.0000002 Н). Силу тока измеряют амперметром, включая его последовательно с нужным участком.
В цепи при последовательном соединении проводников сила тока во всех участках цепи одинакова. Сила тока в неразветвлённой части цепи равна сумме сил тока в параллельно соединённых проводниках.
Напряжение показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.
За единицу напряжения (Вольт, В) принимают такое электрическое напряжение на концах проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по этому проводнику равна 1 Дж. Для измерения напряжения пользуются вольтметром, подключая его параллельно нужному участку цепи.
При последовательном соединении напряжение на всей цепи равно сумме напряжений на отдельных участках цепи. При параллельном соединении напряжение на разветвлённом участке цепи равно напряжению на каждом из параллельно соединённых проводников.
Сила тока в проводнике пропорциональна напряжению на концах этого проводника.