 
        
        - •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.
.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
,
	где 
	 У каждого диэлектрика своя диэлектрическая
	проницаемость
	 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
	ОМ .
	Чем меньше
.
	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
,
	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.
