
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4.
- •Вопрос 5.
- •Вопрос 6.
- •Вопрос 7.
- •Вопрос 8.
- •Вопрос 9.
- •Вопрос 10.
- •Вопрос 11.
- •Вопрос 12.
- •Вопрос 13.
- •Вопрос 14.
- •Вопрос 15.
- •Вопрос 16.
- •Вопрос 17.
- •Вопрос 18.
- •Вопрос 19.
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21.
- •Вопрос 22.
- •Вопрос 23.
- •Вопрос 24.
- •Вопрос 25.
- •Вопрос 26.
- •Вопрос 27.
- •Вопрос 28.
- •Вопрос 29.
- •Вопрос 30.
- •Вопрос 31.
- •Вопрос 32.
- •Вопрос 33.
- •Вопрос 34.
- •Вопрос 35.
- •Вопрос 36.
- •Вопрос 37.
- •Вопрос 38.
- •Вопрос 39.
- •Вопрос 40.
- •Вопрос 41.
- •Вопрос 42.
- •Вопрос 43.
- •Вопрос 44.
- •Вопрос 45.
- •Вопрос 46.
- •Вопрос 47.
- •Вопрос 48.
- •Вопрос 49.
- •Вопрос 50.
- •Вопрос 51.
- •Вопрос 52.
- •Вопрос 53.
- •Вопрос 54.
- •Вопрос 55.
- •Вопрос 56.
- •Вопрос 57.
- •Вопрос 58.
- •Вопрос 59.
- •Вопрос 60.
- •Вопрос 61.
- •Вопрос 62.
- •Вопрос 63.
Вопрос 37.
Способность среды влиять на направленность электрического поля характеризуется особой величиной – электрической проницаемостью. Диэлектриками называются такие вещества, в состав которых не входят свободные носители электрического заряда, т.е. такие частицы, которые обладают электрическим зарядом и могут перемещаться по всем объему диэлектрика.
Электрической проницаемостью диэлектрика называется физическая величина (ε), численно равная отношению напряженности электрического поля в вакууме(ε0) к напряженности этого же поля в диэлектрике.
- напряженность
электрического поля в вакууме.
По величине электрической проницаемости все диэлектрики делятся на две группы:
1). ε >1 – эти диэлектрики чуть-чуть ослабевают электрическое поле; неполярные (стекло, парафин);
2). ε >> 1 – например: дистиллированная вода: полярные.
Вопрос 38.
Мы знаем, что проводникам можно сообщить дополнительный электрический заряд, а проводники способны этот заряд накапливать. Способность проводников накапливать электрические заряды характеризуется особой величиной – электрической емкостью. Электрической емкостью называется физическая величина (С), численно равная отношению заряда, сообщенного проводнику к потенциалу его поверхности.
Если
одному и тому же проводнику сообщить
разные электрические заряды, то
поверхность будет приобретать разные
по величине потенциалы. Например:
Емкость
не зависит от q и от
.
Рассмотрим, чем определяется С проводника,
для этого рассчитаем емкость шара.
Сообщим ему заряд q , при этом потенциал
поверхности окажется равным:
,
где
0
– электрическая постоянная;
- электрическая проницаемость сферы, в
которой находится шар.
.
Емкость эл-го поля зависит от радиуса шара и от проницаемости среды, в которой находится шар.
Вопрос 39.
Конденсаторы - Это приборы, которые предназначены для накопления эл-их зарядов. Простейший конденсатор представляет собой две металлические пластины, пространство между которыми заполнено диэлектриком. Одна пластина имеет положительный заряд, а вторая – отрицательный заряд. Заряды по модулю равны.
Емкость конденсатора постоянна и не зависит от окружения. Поле сосредоточено внутри пластин.
Вычислим емкость плоского конденсатора:
Емкостью конденсатора называется физическая величина(С), равная отношению заряда одной из пластин конденсатора к разности потенциалов φ1– φ2 между пластинами.
.
φ1 – φ2 = Е·d, где Е – напряженность эл-го поля; d – расстояние между пластинами.
σ – т.е. заряд, который приходится на единицу площади поверхности пластины.
ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика, который помещен между пластинами.
-
емкость плоского конденсатора.
Емкость плоского конденсатора зависит от его геометрических характеристик и от диэлектрической проницаемости среды. Геометрические особенности (площадь поверхности и расстояние). Электрический конденсатор:
Одна пластина – Al баночка.
Вторая пластина – электролиты.
Вопрос 40.
Постоянным электрическим током называется направленное движение элек-их зарядов.
Для того, чтобы существовал электрический ток, необходимо иметь среду, в которой будут существовать свободные элек-ие заряды. Вещества, которые имеют в своем составе свободные элек-ие заряды, называются проводниками.
Для характеристики величины элек-го тока вводятся 2-е величины:
1). Сила тока;
2). Плотность тока.
Сила электрического тока – это физическая величина (I) численно равная заряду, который проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени.
I = ∆Q/∆t
Для измерения I вводится величина – ампер. 1А – ток, при котором за 1 сек. через сечение проводника проходит заряд в 1Кл.
Плотность электрического тока – это физическая величина численно равная заряду, проходящему через единицу площади поперечного сечения проводника за единицу времени.
j = ∆Q/S∆t = qnW – плотность электрического тока.
Плотность тока и сила тока связаны между собой. Сила тока равна: