
- •Электрический заряд, элементарный заряд, точечный заряд.
- •Электрзамкнутая система. Закон сохранения электрического заряда.
- •Закон Кулона.
- •Электрическое поле. Определение напряженности электрического поля. Поле точечного заряда.
- •Принцип суперпозиции напряженностей электрических полей.
- •Электрический диполь. Дипольный момент. Напряженность поля электрического диполя в удаленной точке на оси диполя.
- •Проводники во внешнем электростатическом поле. Поляризация проводников.
- •Определение емкости уединенного проводника и емкости конденсатора. Емкость плоского конденсатора.
- •Электрический ток. Ток проводимости. Сила тока.
- •Три формы записи закона Ома. Условия их применимости.
- •Закон Джоуля-Ленца. Дифференциальная и интегральная формы.
- •Правила Кирхгофа как следствия закона сохранения заряда и теоремы о циркуляции электростатического поля.
- •Квазистационарные явления в цепях, содержащих резистор и конденсатор.
- •Сила Лоренца.
- •Принцип суперпозиции для магнитных полей
- •Закон Био-Савара.
- •Теорема о циркуляции магнитной индукции. Понятие полного тока и его подсчет.
- •Самоиндукция. Индуктивность контура. Взаимные индуктивности.
- •Индуктивность прямого бесконечно длинного соленоида
- •Электромагнитная индукция. Основной закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Колебания в идеальном колебательном контуре.
- •Представления о парамагнетизме, диамагнетизме и ферромагнетизме
Проводники во внешнем электростатическом поле. Поляризация проводников.
Определение емкости уединенного проводника и емкости конденсатора. Емкость плоского конденсатора.
Уединенным будем называть проводник,
размеры которого много меньше расстояний
до окружающих тел. Пусть это будет шар
радиусом r. Если потенциал
на бесконечности принять за 0, то потенциал
заряженного уединенного шара равен:
,
где e - диэлектрическая
проницаемость окружающей среды.
Следовательно:
эта величина не зависит ни от заряда,
ни от потенциала и определяется только
размерами шара (радиусом) и диэлектрической
проницаемостью среды. Этот вывод
справедлив для проводника любой формы.
.
[Ф]=[Кл/В]
Конденсатор представляет собой систему из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Проводники наз. обкладками конденсатора. Если заряды пластин конденсатора одинаковы по модулю и противоположны по знаку, то под зарядом конденсатора понимают абсолютное значение заряда одной из его обкладок.
,
Электрический ток. Ток проводимости. Сила тока.
Электри́ческий ток — направленное движение заряженных частиц.
Если заряженные частицы движутся внутри макроскопических тел относительно той или иной среды, то такой ток называют электрический ток проводимости.
Электрический ток имеет количественные характеристики: скалярную — силу тока, и векторную — плотность тока. Сила тока — это физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего за некоторое время через поперечное сечение проводника, к величине этого промежутка времени.
где:
— ЭДС источника напряжения(В),
— сила тока в цепи (А),
— сопротивление всех внешних элементов цепи (Ом),
— внутреннее сопротивление источника напряжения (Ом).
Три формы записи закона Ома. Условия их применимости.
Надо было учить 1 лабу. Но если уж будут вопросы, то пиши)
Закон Джоуля-Ленца. Дифференциальная и интегральная формы.
Закон Джо́уля — Ле́нца — физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока.
- интегральная
форма. А- работа (Дж)
-дифференциальная форма: объемная
плотность тепловой мощности тока в
проводнике равна произведению его
удельной электрической проводимости
на квадрат напряженности электрического
поля.
Правила Кирхгофа как следствия закона сохранения заряда и теоремы о циркуляции электростатического поля.
Первое правило Кирхгофа (правило токов Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом втекающий в узел ток принято считать положительным, а вытекающий — отрицательным.
Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Это правило следует из фундаментального закона сохранения заряда.
Второе правило Кирхгофа (правило
напряжений Кирхгофа) гласит, что
алгебраическая
сумма падений напряжений
на всех ветвях, принадлежащих любому
замкнутому контуру цепи, равна
алгебраической сумме ЭДС
ветвей этого контура. Если в контуре
нет источников ЭДС (идеализированных
генераторов напряжения), то суммарное
падение напряжений равно нулю.
У
меня в билете еще был вопрос «примеры
применения правил Кирхгофа).
1 правило)
2
правило)