
- •1.Четыре фундаментальных взаимодействия. Виды «химических» и «обычных» сил и сведении их к фундаментальным взаимодйствиям.
- •3.Строение атома. Элементарный заряд. Ионы. Нейтральность вещ-ва.
- •5.Близкодействие и дальнодействие. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
- •6.Напряженность поля относительно точечного заряда. Принцип суперпозиции.
- •7.Плотность заряда, поверхностная плотность заряда, линейная плотность заряда.
- •8.Силовые линии. Плотность силовых линий. Поток вектора.
- •9.Закон Гауса.
- •10.Вычислние поля внутри полого шара и снаружи шара с помощью закона Гаусса.
- •11. Вычисление поля заряженной плоскости с помощью закона Гаусса.
- •12.Работа по перемещению заряда. Работа по разным путям и замкнутым траекториям.
- •13.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия взаимодействия пары зарядов. Потенциальная энергия группы зарядов.
- •14. Потенциал. Разность потенциалов. Потенциал вокруг точечного заряда. Эквипотенциальные поверхности.
- •15. Градиент. Связь потенциала и напряженности.
- •16.Электрический диполь. Дипольный момент.
- •17. Электрический диполь в однородном поле.
- •18.Полярные и неполярные молекулы. Механизм поляризации вещества.
- •19.Поляризованность вещества. Поверхностный заряд поляризованного диэлектрика.
- •20. Пьезоэлектрики. Применение пьезоэлектриков.
- •21.Пироэлектрики. Применение пироэлектриков. Сегнетоэлектрики.
- •22. Электростатика проводников. Заряды, потенциалы и напряженность поля в проводнике в состоянии равновесия.
- •23.Конденсатор. Электроемкость. Электроемкость плоского конденсатора.
- •24. Сила тока. Плотность тока.
- •25.Связь между плотностью тока и скоростью зарядов. Скорость направленного движения электронов и электрического сигнала.
- •27.Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Ома для участка цепи.
- •28.Электродвижущая сила. Закон Ома для поной цепи.
- •29. Закон Джоуля-Ленца для работы и мощности.
- •30.Правила Кирхгофа.
- •31.Электролиз. Первый закон Фарадея. Второй закон Фарадея.
- •32.Единый закон Фарадея. Вывод единого закона Фврадея на основе представлений об ионах. Связь числа Фарадея с другими константами.
- •33.Взаимодействие двух зарядов движущихся параллельно. Магнитная постоянная.
- •34.Поле движущегося заряда.
- •35.Сила Лоренца в общем виде. Магнитная часть силы Лоренца. Абсолютная величина и направление силы Лоренца.
- •36.Закон Био-Сарвала-Лапласа.
- •37. Магнитное поле в центре круглого витка с током. Магнитное поле в середине катушки.
- •38.Магнитное поле прямого провода. Направление магнитного поля прямого тока.
- •39.Сила Ампера. Взаимодействие параллельных проводов.
- •41.Опыт Милликена.
- •42.Движение частиц в однородном магнитном поле (с формулами). Движение частиц в тороидальном магнитном поле (без формул). Магнитная ловушка. Радиационный пояс Земли.
- •44. Разделение ионов. Разделение ионов с разными скоростями. Сортировка ионов по скоростям. Масс-спектрографы.
- •45.Петля с током в магнитном поле. Магнитный момент. Мотор постоянного тока.
- •46. Силовые линии магнитного поля. Закон Гаусса для магнитного поля.
- •47.Магнитное поле прямого провода. Теорема о циркуляции магнитостатического поля (закон Ампера).
- •48.Соленоид. Соленоид и магнит. Поле внутри длинного соленоида.
- •49.Тороид. Расчет поля тороида.
- •50.Намагничивание магнетиков. Диамагнетизм. Парамагнетизм.
- •51.Ферромагнитизм. Магнитный гистерезис. Домены.
- •53.Явление элетктромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •54.Явление самоиндукции. Эдс самоиндукции. Токи при размыкании и замыкании цепи.
- •55.Вихревое электрическое поле. Токи Фуко. Применение токов Фуко. Скин-эффект.
- •56.Взаимная индукция. Трансформаторы. Ток в трансформаторе.
- •57.Закон электромагнитной индукции в интегральной форме.
- •58.Закон Ампера в случае конденсатора. Ток смещения. Закон о циркуляции любого магнитного поля.
- •59.Список уравнения Максвела с указанием их смысла.
- •60.Электромагнитные волны.
51.Ферромагнитизм. Магнитный гистерезис. Домены.
Ферромагнитизм-это вещ-ва у которых даже в отсутствии внешного магнитного поля магнитные моменты соседних атомов направлений друг другу.
Домены- это область самопроизвольного намагничивания т.е. области в которых магнитные моменты всех атомов направлены в одну и ту же сторону.
Магнитный гистерезис-неодназначная зависимость намагниченности М магнитоупорядоченного вещ-ва от внешнего магнитного поля при его циклич. изменении.
52.Соленоид с сердечником. Магнитный поток через соленоид. Магнитный поток через любую катушку. Индуктивность.
Индукти́вность —
коэффициент пропорциональности между
электрическим током,
текущим в каком-либо замкнутом контуре,
и магнитным
потоком, создаваемым этим током через
поверхность, краем которой является
этот контур.В формуле
,
— магнитный
поток,
— ток в
контуре,
—
индуктивность.
Тогда магнитный поток, то есть поток поля вектора магнитной индукции:
через любую конкретную фиксированную поверхность S (в частности и через интересующую нас поверхность, краем которой является наш контур с током) будет пропорционален току, так как пропорционально току B всюду под интегралом. Индуктивность всегда положительна.Индуктивность зависит только от геометрических размеров контура и магнитных свойств среды (сердечника).
Магнитный поток через соленоид
Ф=BS=μμ0nIS
Ф-магнитный поток, В-магнитная индукция, S-площадь поперечного сечения, μ-магнитная проницаемость железа,μ0-магнитная постоянная. n=N/L-число витков.
53.Явление элетктромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Электромагнитная
индукция —
явление возникновения электрического
тока в
замкнутом контуре при изменении магнитного
потока,
проходящего через него.
Согласно закону электромагнитной
индукции Фарадея (в СИ):
где
— электродвижущая
сила, действующая вдоль произвольно
выбранного контура,
— магнитный
поток через поверхность, натянутую
на этот контур.
Для любого замкнутого контура
индуцированная электродвижущая
сила (ЭДС)
равна скорости изменения магнитного
потока,
проходящего через этот контур.
Правило Ленца определяет
направление индукционного
тока и
гласит:Индукционный
ток всегда
имеет такое направление, что он ослабляет
действие причины, возбуждающей этот
ток. Согласно закону
электромагнитной индукции Фарадея при
изменении магнитного
потока
,
пронизывающего электрический контур,
в нём возбуждается ток,
называемый индукционным.
Величина электродвижущей
силы, ответственной за этот ток,
определяется уравнением[1]:
где знак «минус» означает, что ЭДС индукции действует так, что индукционный ток препятствует изменению потока.
54.Явление самоиндукции. Эдс самоиндукции. Токи при размыкании и замыкании цепи.
Самоиндукция —
это явление возникновения ЭДС индукции
в проводящем контуре при изменении
протекающего через контур тока. При
изменении тока в контуре пропорционально
меняется и магнитный
поток через поверхность,
ограниченную этим контуром. Изменение
этого магнитного потока, в силу закона
электромагнитной индукции, приводит
к возбуждению в этом контуре индуктивной ЭДС.
Это явление и называется самоиндукцией.
Направление ЭДС самоиндукции всегда
оказывается таким, что при возрастании
тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует
этому возрастанию (направлена против
тока), а при убывании тока — убыванию
(сонаправлена с током). Этим свойством
ЭДС самоиндукции сходна с силой
инерции. Величина ЭДС самоиндукции
пропорциональна скорости изменения
силы тока
:
.Коэффициент
пропорциональности
называется коэффициентом
самоиндукции или индуктивностью контура
(катушки).
По правилу Ленца дополнительные
токи, возникающие в проводниках вследствие
самоиндукции, всегда направлены так,
чтобы воспрепятствовать изменениям
тока, текущего в цепи. Это приводит к
тому, что установление тока при замыкании
цепи и убывание тока при размыкании
цепи происходит не мгновенно, а постепенно.
При t=0,
сила тока равна:
,
следовательно, const
= I0,тогда
.
Отсюда видно, что сила тока убывает по
экспоненте.
ЭДС самоиндукции