
- •Закон Кулона. Принцип суперпозиции Закон сохранения заряда.
- •Теорема Гаусса электростатического поля в вакууме.
- •Расчет полей с центральной, осевой и плоской симметрией.
- •Потенциал, разность потенциалов. Связь разности потенциалов и напряженности.
- •Проводники в электростатическом поле. Напряженность, потенциал и распределение зарядов в проводнике.
- •Типы диэлектриков. Диэлектрики в электростатическом поле. Вектор электрического смешения.
- •Теорема Гаусса для электрического смещения.
- •Условия преломления напряжённости и индукции электрического поля на границе раздела диэлектриков.
- •Электроемкость. Емкость уединенного проводника.
- •Конденсаторы. Расчет емкости плоского, сферического и цилиндрического конденсаторов.
- •11. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.
- •12. Энергия электростатического поля.
- •1 3. Закон Ома. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для всей цепи
- •14. Сопротивление проводников. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления проводников от температуры.
- •15. Полупроводники, зависимость сопротивления полупроводников от температуры.
- •32. Электромагнитные колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания - переменный ток.
- •Закон Био-Савара-Лапласа, его применение к расчету полей.
- •Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
- •Сила Лоренца. Определение радиуса траектории периода обращения, шага винтовой траектории при движении частиц в однородном магнитном поле.
- •21. Закон полного тока в вакууме и его применение для расчета поля прямого тока и длинного соленоида.
- •22. Теорема Гаусса для индукции магнитного поля.
- •23. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.
- •24. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.
- •25. Явление самоиндукции. Индуктивность соленоида, тороида.
- •27. Взаимная индукция. Трансформаторы.
- •29. Закон полного тока для вектора напряженности магнитного поля.
- •30. Условия преломления напряженности и индукции магнитного поля на границе раздела магнетиков.
- •31. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Ток электрического смещения.
- •32. Электромагнитные колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания - переменный ток.
11. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.
При
последовательном
соединении n конденсаторов
суммарная емкость системы равна
Параллельное
соединение n конденсаторов
образует систему, электроемкость
которой можно вычислить следующим
образом:
12. Энергия электростатического поля.
Энергия электростатического поля - это энергия системы неподвижных точечных зарядов, энергия уединенного заряженного проводника и энергия заряженного конденсатора.
Е
сли
имеется система двух заряженных
проводников (конденсатор), то полная
энергия системы равна сумме собственных
потенциальных энергий проводников и
энергии их взаимодействия:
Энергия
электростатического поля системы
точечных зарядов равна:
1 3. Закон Ома. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для всей цепи
Закон Ома для однородного участка цепи.
С
ила
тока в однородном участке цепи прямо
пропорциональна напряжению при
постоянном сопротивлении участка
и обратно пропорциональна сопротивлению
участка при постоянном напряжении.
где U - напряжение
на участке, R -
сопротивление участка.
З
акон
Ома для произвольного участка цепи,
содержащего источник постоянного тока.
,
где φ1 - φ2 + = U напряжение
на заданном участке цепи, R -
электрическое сопротивление
заданного участка цепи.
Закон Ома для полной цепи.
Сила
тока в полной цепи равна отношению
электродвижущей силы источника к сумме
сопротивлений внешнего и внутреннего
участка цепи.
где R - электрическое
сопротивление внешнего участка
цепи, r -
электрическое сопротивление внутреннего
участка цепи.
14. Сопротивление проводников. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления проводников от температуры.
Электри́ческое сопротивле́ние — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему
Удельное
сопротивление (обозначение
),
электрическое свойство материалов.
Его величина вычисляется по формуле
,
где S - плотность поперечного сечения
проводника, l - его длина, a R - его
сопротивление в омах. С повышением
температуры проводника его удельное
сопротивление также растет. Единица
измерения удельного сопротивления в
системе си*ом/метр.
15. Полупроводники, зависимость сопротивления полупроводников от температуры.
Полупроводни́к — материал, который по своей удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводника является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.
16. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
Т.к.
и
,
то, исходя из уравнения
получаем
, где
–
удельная электрическая проводимость
[
.
Разделим на t
получаем:
,
где
,
а
17. Правила Кирхгофа для разветвленной цепи.
Первое
правило Кирхгофа является следствием закона
сохранения электрического заряда и
гласит: алгебраическая сумма токов,
сходящихся в узле равна нулю
В разветвленной цепи всегда можно выделить некоторое количество замкнутых путей, состоящих из однородных и неоднородных участков. Такие замкнутые пути называются контурами. На разных участках выделенного контура могут протекать различные токи.
Второе
правило Кирхгофа можно сформулировать
так: алгебраическая
сумма произведений сопротивления
каждого из участков любого замкнутого
контура разветвленной цепи постоянного
тока на силу тока на этом участке равна
алгебраической сумме ЭДС вдоль этого
контура.