
- •1) Физические величины, характеризующие электрическое поле
- •2) Характеристики проводников, диэлектриков, полупроводников.
- •3) Электрический ток в проводниках. Эдс, напряжение, сопротивление, Закон Ома.
- •4) Поляризация диэлектриков. Электрическая ёмкость и способы соединения конденсаторов.
- •5) Электрическая цепь и её основные элементы. Зависимость сопротивления от температуры.
- •6) Способы соединения сопротивлений.
- •7) Схема замещения электрической цепи. Работа, мощность, баланс мощностей.
- •8) Простейшая электрическая цепь с одним источником. Режим холостого хода и короткого замыкания.
- •9) Электрическая цепь с двумя источниками. Противо эдс. Потенциальная диаграмма и её построение.
- •10) Законы Кирхгофа. Метод свёртывания схемы.
- •11) Метод наложения. Применение 2-х законов Кирхгофа для расчёта
- •12) Метод узловых потенциалов, особенности расчёта цепей
- •13) Метод контурных токов, особенности расчёта цепей.
- •14) Метод эквивалентного генератора, особенности расчёта тока в ветви.
- •15) Нелинейные цепи и особенности их расчёта при различных способах соединения нелинейных элементов.
- •16) Характеристики магнитного поля. Закон полного тока
- •17) Намагничивание ферромагнитных материалов.
- •18) Петля гистерезиса
- •19) Проводники с током в магнитном поле. Закон Ампера. Закон электромагнитной индукции.
- •20) Принцип Ленца. Преобразование энергии.
- •21. Потокосцепление и индуктивность катушки. Эдс само и взаимоиндукции
- •22. Взаимная индуктивность. Вихревые токи. Энергия магнитного поля
- •23. Определение, получение и изображение переменного тока. Его параметры
- •24. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов. Сложение и вычитание синусоидальных величин
- •225. Характеристика цепи с активным сопротивлением, с индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
- •26. Параметры цепи с ёмкостью, с активным сопротивлением и ёмкостью
- •28. Параметры неразветвленной цепи с rlc
- •29. Резонанс токов
- •30. Резонанс напряжений
- •31. Формы записи комплекных чисел. Арифметические действия над комплексными числами
- •32. Параметры синусоидальных цепей в комплексной форме
- •33) Законы Кирхгофа в комплексной форме
- •34) Принцип расчёта цепей со смешанным соединением сопротивлений символическим методом.
- •35) Построение векторных диаграмм на комплексной плоскости.
- •36) Сложение и вычитание векторов на комплексной плоскости.
- •37) Принцип получения 3-х фазной сети. Соединение обмоток трёхфазного генератора «звездой» и «треугольником».
- •38) Соединение приемников энергии «звездой» при симметричной и несимметричной нагрузках.
- •39) Принцип расчёта четырёхпроводной трёхфазной цепи. Роль нулевого провода.
- •40) Варианты построения векторных диаграмм при неправильном включении обмоток 3-х фазной цепи.
- •41) Соединение приемников энергии «треугольником» при 2-х системах нагрузки.
- •42) Мощности 3-х фазной цепи.
- •43) Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Виды несинусоидальных кривых.
- •44) Изображение несинусоидальных величин рядами Фурье
- •45) Принципы расчета линейных электрических цепей несинусоидального тока.
- •46) Нелинейные электрические цепи переменного тока.
- •47) Мощность потерь в магнитопроводе с катушкой.
- •48) Катушка с ферромагнитным сердечником.
- •49) Принцип работы трансформатора. Физические процессы.
- •50) Законы коммутации. Включение rl -цепи к источнику постоянного напряжения.
- •51) Короткое замыкание rl-цепи. Отключение rl-цепи. Изменение сопротивления в rl-цепи.
- •52) Включение rс-цепи к источнику постоянного напряжения. Короткое замыкание.
- •53) Переходные процессы при отключении rc-цепи
- •54) Основные понятия длинных линии. Первичные параметры.
- •55) Вторичные параметры длинных линий.
- •56) Бегущие волны в длинной линии без потерь.
- •57) Стоячие волны в разомкнутой длинной линии.
- •58) Электроснабжение промышленных предприятий. Назначение и классификация электрических сетей.
1) Физические величины, характеризующие электрическое поле
(напряжённость, потенциал, напряжение).
Электрическое
поле оказывает силовое действие на
точечный заряд, помещенный в это поле.
Для характеристики силового воздействия
поля на заряд используется величина
«напряженность поля»
.Однородное
поле-это поле, напряженность которого
в любой точке одинакова. Такое поел
характеризуется вектором напряжения
Е, направленным по касательной силовой
линии. Под действием поля заряд совершает
перемещение на расстояние l
=>поле совершит работу A=Fl,
где F=Eq.
Потенциалом
точки А называется величина, численно
равная работе, совершенной при перемещении
точечного заряда из точки А в бесконечность.
Потенциал точки B-работа
на перемещение заряда из этой точки в
бесконечность. Напряжение между этими
двумя точками равно разность потенциалов
.
2) Характеристики проводников, диэлектриков, полупроводников.
Проводники-это металлы, их сплавы и электролиты. Проводники делятся на 2 ряда: 1)проводники с электронной проводимостью, где ток определяется упорядоченным движением электронов (серебро, медь, алюминий, железо). В каждом проводнике много свободных электронов, не связанных с атомами. Кол-во свободных электронов в металле определяется проводимостью металла (g=1/R [сименс]). 2) Электролиты. Если растворить кислоты, соли и щелочи в воде, молекулы распадаются в ионы. Атом, теряющий электрон становится положительным. Такой раствор и есть электролит.
Диэлектрики-это
вещества, не проводящие ток. Это различные
жидкости, газы, лаки, краски и др. При
определенных условиях, при наличии
очень сильного эл. поля (т.е. напряжения)
возможен пробой диэлектрика, т.е.
преобразование нейтральных атомов в
заряженные ионы.
,
где
У каждого диэлектрика своя диэлектрическая
проницаемость
.
Чем больше эта величина-тем лучше диэлектрик.
Полупроводники-это материалы, которые изменяют проводниковые свойства в зависимости от условий внешней среды. Их особенностью является сильная зависимость проводимости от температуры. Чем больше температура, тем больше ток. К ПП относится кремний, теллур, селен и др. В электронике используются полупроводники кремний, германий, арсений.
3) Электрический ток в проводниках. Эдс, напряжение, сопротивление, Закон Ома.
Ток
в металлах (проводниках) называется
током проводимости - это упорядоченное
движение свободных электронов. Другой
вид тока-ток переноса, наблюдается в
электронных лампах, кинескопах
телевизоров, ЭЛТ, где осуществляется
движение электронов в пучке в вакууме,
благодаря термоэмиссии (термоэмиссия-свободный
выход электрона из тела при нагревании.
Третий вид тока-ток смещения, возникает
в диэлектриках и пренебрегается, т.к.
очень маленький. Ток-величина,
характеризующая кол-во зарядов,
проходящих через сечение проводника
за единицу времени. Напряжение в ТОЭ
называют ЭДС. Электропроводимость
металла определяется удельным
сопротивлением
ОМ
.
Чем меньше
,
тем больше проводимость. R=
l/S.
Физическая сущность сопротивления
материалов: проводники, имеющие большую
проводимость имеют строение кристаллической
решетки редкое, поэтому вероятность
столкновения электрона с неподвижными
ионами в узлах решетки низкая, отсюда
и низкое сопротивление. Сопротивление
проводника при повышении температуры
увеличивается. Эту зависимость отражает
температурный коэффициент сопротивления
.
Закон Ома I=U/R. Ток прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению.