
- •11.Конденсатор, электроемкость.Конденсатор, заполненный диэлектриком.
- •12.Энергия заряженного конденсатора
- •Сегнето- и пьезоэлектрики.
- •17.Электрические цепи. Измерение параметров электрических цепей.
- •21.Взаимодействие проводников с током. Магнитная индукция.
- •24.Магнитное поле движущегося заряда.
- •25.Сила Лоренца. 26.Сила Ампера
- •27.Контур с током в магнитном поле
- •28.Намагничивание магнетика.
- •29.Объяснение диа- и парамагнетизма.
- •30.Природа молекулярных токов.
- •31.Объяснение ферромагнетизма.
- •32.Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея.
- •34.Токи Фуко. Скин-эффект.
- •35.Взаимная индукция. Трансформаторы.
- •37.Свободные колебания в контуре без активного сопротивления.
- •38.Свободные затухающие колебания.
- •39.Вынужденные электрические колебания.
- •40. Работа и мощность тока.
- •41.Вихревое электрическое поле. Ток смещения.
- •42.Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в интегральной и дифференциальной формах.
- •43.Электромагнитные волны в непроводящей среде.
- •6.Энергия электрического поля.
- •8.Вычисление полей с помощью теоремы Гаусса.
- •23.Магнитное поле контура с током.
17.Электрические цепи. Измерение параметров электрических цепей.
Реальная электрическая цепь - совокупность устройств, предназначенных для передачи, распределения и преобразования энергии. Содержит источники электрической энергии, приемники электрической энергии, измерительные приборы, коммутационную аппаратуру, соединительные линии и провода. Электрическая цепь представляет собой совокупность связанных определенным образом источников, потребителей и преобразователей электрической энергии. Измер-е. Амперметр – прибор для измерения силы тока в амперах (рис.1). Шкалу амперметров градуируют в микроамперах, миллиамперах, амперах или килоамперах в соответствии с пределами измерения прибора( послед-о). Вольтметр - измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях(параллельно). Приборы для измерения электрического сопротивления в зависимости от диапазона измеряемого приборами сопротивления называют омметрами, микроомметрами, магаомметрами. Для измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств применяются измерители заземления.
21.Взаимодействие проводников с током. Магнитная индукция.
Если близко
один к другому расположены проводники
с токами одного направления, то магнитные
линии этих проводников, охватывающие
оба проводника, обладая свойством
продольного натяжения и стремясь
сократиться, будут заставлять проводники
притягиваться. Магнитные линии двух
проводников с токами разных направлений
в пространстве между проводниками
направлены в одну сторону. Магнитные
линии, имеющие одинаковое направление,
будут взаимно отталкиваться. Поэтому
проводники с токами противоположного
направления отталкиваются один от
другого. Рассмотрим взаимодействие
двух параллельных проводников с токами,
расположенными на расстоянии а один от
другого. Пусть длина проводников равна
l.Магнитная индукция, созданная током
I1 на линии расположения второго
проводника, равна
На
второй проводник будет действовать
электромагнитная сила
Магнитная индукция и сила l2,
соответ-о. З-Н Ампера: параллельные
проводники с током притягиваются, если
токи в проводниках текут в одном
направлении, и отталкиваются, если токи
текут в противоположных направлениях.
Магни́тная инду́кция B⃗
— векторная величина, являющаяся силовой
характеристикой магнитного поля (его
действия на заряженные частицы) в данной
точке пространства. Векторная величина,
показывающая, с какой силой F магнитное
поле B⃗ действует
на заряд q, движущийся со скоростью v⃗.
F=q[v⃗×B⃗]=qvBsinα.
В СИ-в теслах (Тл).
22. Закон
Био-Савара-Лапласа. определяет величину
модуля магнитной индукции в произвольной
точке в магнитном поле. При прохождении
постоянного тока по замкнутому контуру,
находящемуся в вакууме, для точки,
отстоящей на расстоянии r0
, от контура магнитная индукция будет
иметь вид:
dB= мю0*Idl*sina/4*п*r2, альфа угол м/у dlи r.
Аналогично
электрическому, для магнитного поля
выполняется принцип суперпозиции:
магнитная индукция результирующего
поля, создаваемого несколькими токами
или движущимися зарядами, равна векторной
сумме магнитных индукций складываемых
полей, создаваемых каждым током или
движущимся зарядом в отдельности: