- •1.Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.. Электрическое поле.
- •2.Напряженность и потенциал электрического поля.
- •3.Электрический диполь
- •4.Циркуляция и ротор
- •5. Теорема Гаусса
- •6. Полярные и неполярные молекулы
- •7. Поверхностные и объёмные связанные заряды.
- •8. Вектор электрического смешения(d)
- •9. Условия на границе разделов двух диэлектриков
- •10. Сегнето электрики
- •11. Проводники в электрическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. Распределение зарядов в проводнике.
- •12. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.
- •13. Объёмная плотность энергии электрического поля
- •14.Сила тока. Условия существования эл тока
- •15. Уравнение непрерывности
- •16. Электродвижущая сила
- •17. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводников.
- •18. Закон Ома для неоднородного участка цепи.
- •1 9. Разветвлённые цепи. Правила Кирхгофа.
- •20. Закон Джоуля-Ленца.
- •21.Природа носителей тока в металлах. Опыт Рикке и Стюарта-Толмена
- •22.Элементарная классическая теория металлов (теория Друде). Вывод законов Ома и Джоуля-Ленца в рамках теории Друде.
- •23.Закон Видемана-Франца. Затруднения классический теории металлов.
- •24.Работа выхода электронов из металла. Термоэлектронная эмиссия.
- •25.Ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея для электролиза.
- •26.Ток в газах. Газовые разряды и их разновидности. Плазма.
- •27.Элементы зонной теории твердого тела.
- •28.Взаимодействие токов. Магнитное поле.
- •29.Закон Био-Савара-Лапласа.
- •30.Магнитное поле Бесконечно Длинного прямолинейного проводника с током. Магнитное поле кругового поля.
- •31.Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции (закон полного тока)
- •32.Ампера закон
- •33. Контур с током
- •34.Работа, совершаемая при перемещении тока в магнитном поле.
- •39. Магнитные моменты атомов. Диа- и парамагнетизм.
- •40.Ферромагнетизм. Применение ферромагнетиков.
- •41. Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила индукции.
- •42. Явление самоиндукции.
- •43. Ток при замыкании и размыкании цепи. Взаимная индукция.
- •44. Энергия магнитного поля
- •45. Вихревое электрическое поле.
- •46. Ток смешения.
- •47. Уравнение Максвелла.
- •48. Электромагнитная волна. Волновое уравнение.
- •49.Квазистационарный ток. Переменный ток
- •50. Переменный ток текущий через индуктивность
- •51. Переменный ток текущий через ёмкость
- •52. Цепь переменного тока содержащая индуктивность, ёмкость и активное сопротивление
- •53. Мощность выделяемая в цепи переменного тока
- •54. Генератор переменного тока
- •55. Электрический трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние
- •56.Свободные колебания в колебательном контуре
- •57.Затухающие колебания в колебательном контуре
- •58. Вынужденные колебания в колебательном контуре
- •59.Излучение электромагнитных волн
49.Квазистационарный ток. Переменный ток
Квазистационарный ток - относительно медленно изменяющийся переменный. ток, для мгновенных значений к-рого с достаточной точностью выполняются законы пост. токов (Ома закон, Кирхгофа правила и т. д.). Подобно пост. току, Квазистационарный ток имеет одинаковую силу тока во всех сечениях неразветвлённой цепи. Однако при расчётах Квазистационарный ток (в отличие от расчёта цепей пост. тока) необходимо учитывать возникающую при изменениях тока эдс электромагнитной индукции. Индуктивности, ёмкости, сопротивления ветвей цепи Квазистационарного тока могут считаться сосредоточенными параметрами.
Для того чтобы данный переменный ток можно было считать Квазистационарным током, необходимо выполнение условия квазистационарности, которое для синусоидальных переменных. токов сводится к малости геом. размеров электрической цепи по сравнению с длиной волны рассматриваемого тока. Токи промежуточной частоты, как правило, можно считать Квазистационарный ток (частоте 50 Гц соответствует дл. волны = 6000 км). Исключение составляют токи в линиях дальних передач.
Переме́нный
ток — электрический
ток,
который с течением времени изменяется
по величине и
направлению или,
в частном случае, изменяется по величине,
сохраняя своё направление в электрической
цепи неизменным.
Условное обозначение на
электроприборах:
или
(знак синусоиды),
или латинскими буквами
.Так
как переменный ток в общем случае
меняется в электрической
цепи не
только по величине,
но и по направлению, то одно из направлений
переменного тока в цепи считают условно
положительным, а другое, противоположное
первому, условно отрицательным. В
соответствии с этим и величину мгновенного
значения переменного тока в первом
случае считают положительной, а во
втором случае — отрицательной.
Переменный ток — величина алгебраическая,
знак его определяется тем, в каком
направлении в рассматриваемый момент
времени протекает ток в цепи — в
положительном или отрицательном.
Величина переменного тока, соответствующая
данному моменту времени, называется мгновенным
значением переменного тока.
Максимальное мгновенное значение
переменного тока, которого он достигает
в процессе своего изменения,
называется амплитудой
тока
.
50. Переменный ток текущий через индуктивность
При переменном токе соленоид создаёт переменное магнитное поле. Если соленоид используется как электромагнит, то на переменном токе величина силы притяжения изменяется. В случае якоря из магнитомягкого материала направление силы притяжения не изменяется. В случае магнитного якоря направление силы меняется. На переменном токе соленоид имеет комплексное сопротивление, активная составляющая которого определяется активным сопротивлением обмотки, а реактивная составляющая определяется индуктивностью обмотки. Соленоиды на переменном токе применяются в качестве индуктора для индукционного нагрева в индукционных тигельных печах.
51. Переменный ток текущий через ёмкость
В цепи переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора, замыкаясь так называемым током смещения. С точки зрения метода комплексных амплитуд конденсатор обладает комплексным импедансом
,
где j — мнимая
единица, ω — циклическая
частота (рад/с)
протекающего синусоидального тока, f —
частота в Гц, C —
ёмкость конденсатора (фарад).
Отсюда также следует, что реактивное
сопротивление конденсатора
равно:
.
Для постоянного тока частота равна
нулю, следовательно, реактивное
сопротивление конденсатора бесконечно
(в идеальном случае).
