
- •1. Электр-ий заряд
- •2. Принцип суперпозиции полей
- •3. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме
- •4. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля
- •5. Напряженность как градиент потенциала. Эквипотенциальные пов-ти.
- •6.Поле внутри диэл-ка.
- •7. Электроемкость. Конденсаторы.
- •8. Энергия электростат. Поля.
- •10. Закон Ома для участка цепи, содерж-ого эдс.
- •11. Работа и мощность тока. Кпд ист. Тока.
- •12. Правило Кирхгрофа для расчета разв. Цепей.
- •14. Закон Ампера. Взаимодействие паралл-ых токов
- •15. Теорема циркуляции вектора магнитной индукции и ее применение к расчету магнитных полей.
- •17. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.
- •18. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея.
- •23. Колебательные процессы
- •25. Вывод и анализ дифура затухающих механических колебаний груза на пружине с учётом сопротивления среды.
- •26. Дифференциальные уравнения вынужденных колебаний при действий гармонической силы.
- •27. Дифференциальные уравнения электромагнитных колебаний
- •25. Вывод 1 и 2 ур-ий Максвелла в интегр-ой и дифф-ой формах.
- •28. Понятие о нелинейных колебаниях
1. Электр-ий заряд
Электр-ий заряд - физ. вел. хар-ая св-ва тел вступать в электр-ое взаим-ие при опред. усл-ях и опред. величину электр-их сил.
Электризация - явл-ие, сопр-ся распр-ем зарядов.
Закон сохр. электрич. заряда
При всех явл-ях, связ-ых с перераспред электр-их зарядов в изолир-ой системе взаим-ия тел алгебр-ая сумма электр-их зарядов остается const.
Закон Кулона
Опыт показ, что сила электр-ого взаим-ия зависит от формы тела и только для точечн. зарядов закон взаим-ия запис-ся достаточно в простой форме.
Точечный заряд- это заряд, распределенный на теле, размеры кот. значительно меньше, чем любые расст-ия встреч-ся в этой задаче.
Сила взаим-ия между двумя неподв. точечн. зарядами в вакууме прямо пропорционально произв-ю этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
К
улоновская
сила подчиняется 3 закону Ньютона
Силы взаим-ия между электр-ими зарядами = по величине и направлены в противоположном направлении
О
дноименные
заряды отталкиваются, а разноименные
притягиваются.
Единицы измерения заряда[Кл] Кулон
ε0-диэлектрич. const
кл2/Нм2
Поле неподвижных зарядов в вакууме
Поле неподв. зарядов хар-ся 2 велич. Напр-стью поля и потенциалом E=F/q φ=U/q (4)
U-потенциальная энергия заряда в данной точке поля.
Если поле создано точечн. зарядом q, то напр-сть поля,
E=Q/4пε0r
Линия напр-сти - линия, касат-ая к кот. в каждой точке совпад. с напр-ем вектора напр-сти. Ей приписывается опред напр-ие, совпад с вектором напр-сти. Если источник тока - точечный положит. заряд, то вектор напряженности будет направлен вдоль радиуса вектора.
Если источник тока - отрицательный заряд- то вектор напряженности будет направлен в противоположном направлении. Силовые линии или линии напряженности начинаются на положительных зарядах, заканчиваются на отрицательных.
2. Принцип суперпозиции полей
Э
мперически
найдено, что сила взаимодействия 2-х
зарядов не изменяется, если вблизи них
поместить еще какие – либо заряды
q1,q2,…..qn,
то результирующая сила F
с кот будут действ. все эти заряды на
заряд qa
Из выше сказанного можно сделать вывод, что напр-сть поля системы зарядов = векторной сумме напр-сти полей, котор. создавал бы каждый из зарядов в отдельности.
Д
анное
ур-ие носит назв. принцип суперпозиции
полей или напряжения электрич полей.
Дискретность электрич заряда
Сущ-ет 2 типа электр-го заряда – условно положит и отрицат. Электрический заряд – это неотьемлемое св-во элем-ых частиц одинаков по абсолютной величине. Этот заряд можно назвать элементарным зарядом.
Положительный – протон +е
Отрицательный – электрон –е
Нейтрон = 0
Именно из этих 3 зарядов состоят все заряды в природе.
Кол-во –е и +е одинаково и они распределены с одинак. плотн-ю по всему телу => алгебраическая сумма зарядов в этом теле =0. Если в этом теле создать избыток какого-либо заряда, то это тело окажется заряженным. Не изменяя общего количества заряженных частиц в теле можно вызвать их перераспределение, таким образом можно получить диполь. В связи с тем, что каждый q будет кратен какому-то числу частиц несущих элемент заряд, то этот заряд будет кратен элемент заряду, таким образом можно сказать, что электрический заряд принимает только определенные дискр знач-ия т.е заряд квантуется.
Так как элемент заряды очень малы, то принято считать, что заряд q изменяется непрерывно, но он все равно квантуется.
Электрический диполь
Диполь – электрич система, сост-ая из 2-х зарядов равных по абсолютной вел-не, но противоп по знаку.
Хар-ой диполя явл-ся его электрич момент. Этот момент =|l|=l - векторная вел-на плеча диполя напр-ая от отриц к положит. Вектор электрич момента сонаправлен с вектором плеча диполя.
Pe= ql