- •1) Электромагнитное поле
- •2) Свойства векторных полей (поток и циркуляция).
- •3) Уравнения Максвелла в интегральной форме
- •4) Электростатика и магнитостатика, как частные случаи электромагнитного поля. Их основные характеристики.
- •5) Понятие о заряде.
- •6) Распределение зарядов в пространстве (плотность зарядов).
- •6) Теорема Остроградского Гаусса и ее применение для вычисления напряженности простейших полей.
- •7) Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов на поверхности проводника.
- •8 ) Напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника.
- •9) Генератор Ван Де Графа.
- •1 0) Электроемкость проводников.
- •11) Конденсаторы.
- •12) Энергия электрического поля.
- •13) Диэлектрики в электрическом поле.
- •14) Опыт Фарадея.
- •15) Поляризация диэлектриков.
- •16) Свободные и связанные заряды.
- •17) Вектор поляризации.
- •18) Напряженность поля внутри диэлектрика.
- •19) Теорема Остроградского Гаусса при наличии диэлектрика.
- •20) Сегнетоэлектрики и их свойства.
- •20) Ток проводимости. Вектор плотности тока.
- •21) Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме.
- •22) Сопротивление. Закон Джоуля Ленца.
- •23) Классическая электронная теория электропроводимости металлов и ее трудности.
- •24) Магнитное поле в вакууме
- •25) Опыты Эйхенвальда и Иоффе.
- •26) Сила Ампера.
- •2 7) Закон Био-Сава-Лапласа и его применение
- •28) Поток и циркуляция вектора магнитной индукции.
- •29) Магнитное поле кругового тока.
- •30) Сила Лоренца.
- •31) Случаи движения заряженной частицы в магнитном поле.
- •3 2) Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •33) Магнитное поле в веществе.
- •34) Намагничивание вещества.
- •35) Магнетики.
- •36) Закон полного тока в магнетиках.
- •37) Природа диамагнетизма. Теорема Лармора.
- •38) Парамагнетики, ферромагнетики и их свойства.
- •39) Явление электромагнитной индукции. Закон фарадея. Правило Ленца
- •40) Самоиндукция и взаимоиндукция.
- •41) Опыты Фарадея.
- •42) Уравнения фарадея и их физический смысл. Ток смещения.
- •43) Значение теории Максвелла.
- •42) Интерференция волн. Условия когерентности.
- •43) Полосы равной толщины и равного наклона.
- •44) Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •45) Метод зон Френеля.
4) Электростатика и магнитостатика, как частные случаи электромагнитного поля. Их основные характеристики.
Электростатическим полем называется электрическое поле неподвижных в выбранной системе отсчета зарядов.
Магнитное поле – это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды, проводники с током и на тела, обладающие магнитным моментом (независимо от состояния их движения).
|
Электростатика |
Магнитостатика |
Источник: |
Неподвижный неизменяемый во времени заряд
|
Движущиеся электрические заряды, проводники с током и на тела, обладающие магнитным моментом |
Индикатор: |
Пробный заряд |
Контур с током |
Основные характеристики: |
Напряженность (Напряженностью E в
данной точке поля называется физическая
величина, численно равная силе,
действующей на единичный положительный
заряд, помещенный в ту же точку.
Напряженность – силовая характеристика
электро-статического поля:
|
Магнитная индукция (Силовой
характеристикой магнитного поля
является магнитная индукция . Значение
определяет силу, действующую в данной
точке поля на движущийся электрический
заряд, проводник с током или на тело,
обладающее магнитным моментом
|
Графическое изображение: |
Электростатическое поле может быть наглядно изображено с помощью линий напряженности (силовых линий). Линиями напряженности называются кривые, касательные к которым в каждой точке совпадают по направлению с вектором напряженности в той же точке поля
|
В В |
Принцип суперпозиции: |
Суть принципа заключается в том, что
результирующее поле нескольких
точечных зарядов будет векторной
суммой полей каждого из зарядов в
отдельности. То есть поле третьего
заряда не как не влияет на поля двух
других зарядов.
|
Магнитное поле, порождаемое несколькими
движущимися зарядами (токами) в данной
точке пространства, равно векторной
сумме магнитных полей, порождаемых
каждым зарядом (током) в этой точке в
отдельности.
|
Поток: |
|
|
Циркуляция: |
|
|

)
и потенциал (Потенциалом ϕ
в данной точке поля называется
физическая величина, численно равная
потенциальной энергии, которой обладал
бы единичный положительный заряд,
помещенный в ту же точку:
)
:
) и Магнитный момент (Количественной
характеристикой контура с током I
является его магнитный момент
:
)
случае проводника с током магнитные
линии образуют замкнутые концентрические
окружности вокруг проводника. Если
посмотреть на проводник с током и
образованное им магнитное поле в
разрезе, то мы увидим набор кругов
различного диаметра. На рисунке слева
изображен как раз проводник с током.
случае постоянного магнита мы
имеем линии, выходящие из южного полюса
магнита, проходящие вдоль самого тела
магнита и входящие в его северный
полюс.