
- •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
Индуктивность прямого бесконечно длинного соленоида
Соленоид — длинная, тонкая катушка, то есть катушка, длина которой намного больше, чем её диаметр.
где
−
магнитная
постоянная,
−
число витков,
−
ток и
−
длина катушки.
Электромагнитная индукция. Основной закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.
Основной закон эл.-магн.индукции гласит, что при изменении магнитного потока в замкнутом контуре из проводника возникает электрический ток, т.е. изменение магнитного поток через контур создает ЭДС индукции
Знак минус выражает закон Ленца:
индукционный ток направлен так, чтобы
противодействовать причине появления
тока.
Колебания в идеальном колебательном контуре.
Колебательный контур — осциллятор, представляющий собой электрическую цепь, содержащую соединённые катушку индуктивности и конденсатор. В такой цепи могут возбуждаться колебания тока (и напряжения).
Резонансная частота контура определяется так называемой формулой Томсона:
,
—
индуктивность
катушки
Пусть конденсатор ёмкостью
C заряжен до напряжения
.
Энергия,
запасённая в конденсаторе составляет
См лекции в общем х*й тут проссышь с этими колебаниями либо сами ищите, либо забейте) могу вот только кривонаписанные лекции предложить
Колебания в колебательном контуре с сопротивлением.
Вынужденные колебания в колебательном контуре.
Фарадеевская и максвелловская трактовка электромагнитной индукции.
Обобщение теоремы о циркуляции электрического поля с учетом влияния переменного магнитного поля.
Основным фундаментальным обобщением[8] теоремы является четвёртое уравнение Максвелла. В интегральной форме оно является прямым обобщением на динамический случай магнитостатической формулы, приведённой выше. Для вакуума[9]:
для среды[10]:
(Как видим, формулы отличаются от приведенных выше только одним добавочным членом со скоростью изменения электрического поля в правой части).
См лекции это просто сведения из интернета. В лекциях я не нашла ничего похожего и в методе тоже нет (но мб я пропустила).
Ток смещения. Теорема о циркуляции переменного магнитного поля.
Ток смещения может возникать в проводниках, диэлектриках и в вакууме. Если поместить диэлектрик в поле, то диполи повернуться – этот процесс называется поляризацией диэлектрика. Смещение нейтральных диполей вызывает ток.(Ток смещения позволяет замкнуть цепь, в которой есть конденсатор) Iполн=Iсмещ+Iпроводимости. P.S. если у нас проводник, то Iсмещ<<Iпроводимости
Движение заряда в постоянных электрических и магнитных полях.
http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85
Электрические поля в веществе. Относительная диэлектрическая проницаемость.
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/elmag/uchpos/text/2_1-1.html
Относи́тельная диэлектри́ческая проница́емость среды ε — безразмерная физическая величина, характеризующая свойства изолирующей (диэлектрической) среды.
Магнитное поле в веществе. Относительная магнитная проницаемость.
http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph19/theory.html
Магнитная
проницаемость — физическая
величина, коэффициент (зависящий
от свойств среды), характеризующий связь
между магнитной
индукцией
и
напряжённостью
магнитного поля
в
веществе. Для разных сред этот коэффициент
различен, поэтому говорят о магнитной
проницаемости конкретной среды
(подразумевая ее состав, состояние,
температуру и т. д.).
В общем связь соотношение между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля через магнитную проницаемость вводится как