
- •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.
4) Поляризация диэлектриков. Электрическая ёмкость и способы соединения конденсаторов.
Изначально
заряд протона уравновешивается суммарным
зарядом электронов, атом нейтрален.
Это неполярный диэлектрик. Подадим
напряжение: в атоме возник электрический
диполь, в диполе возникло эл. поле от +
к -. Поляризация диэлектрика - это процесс
возникновения электрических диполей
в диэлектрике, помещенного в эл. поле.
Диполь-это совокупность
двух равных по абсолютной величине
разноимённых
точечных зарядов (+е, —е),
находящихся
на некотором расстоянии
друг от друга (т.е. имеет 2 полюса). При
исчезновении внешнего поля диэлектрик
возвращается в исходное состояние. В
исходном состоянии у полярного
диэлектрика движение электронов такое
же, как у неполярных во время поляризации.
При помещении полярного диэлектрика
в эл. поле наблюдается процесс ориентации
+ к – и – к +. После исчезновения внешнего
поля, остается остаточная ориентация.
Чем больше диэлектрическая проницаемость
диэлектрика
,
тем сильнее проходит поляризация, тем
больше компенсируется внешнее поле.
Конденсаторы
обладают емкостью (C=
[Фарад]где S-площадь
наименьшей пластины, d-толщина
диэлектрика,
-диэлектрическая
проницаемость ). Конденсаторы могут
быть соединены параллельно, последовательно
и смешанно. При последовательном
соединении заряды на пластинах
конденсатора равны Q=
и чем больше емкость, тем меньше
напряжение на пластинах и 1/
При параллельном соединении заряды на
пластинах будут разные, эквивалентный
заряд равен сумме всех зарядов,
эквивалентная емкость равна сумме всех
емкостей. При смешанном соединении
используются одновременно и послед. и
паралл. соединения. Энергия эл. поля
конденсатора: W=C
/2.
5) Электрическая цепь и её основные элементы. Зависимость сопротивления от температуры.
Основными элементами электрической цепи являются источники и приемники электрической энергии. Источником энергии является генератор. Приемники электрической энергии преобразуют электрическую энергию в другие виды энергии. (Например резистор преобразует в тепловую энергию). Элементами цепи являются активные элементы (резисторы), реактивные элементы (емкость и индуктивность). Электрический ток передается по проводам, выполненными из алюминия, или меди. Сопротивление также зависит от температуры. Чем выше температура проводника, тем больше его сопротивление.
6) Способы соединения сопротивлений.
Сопротивления могут быть соединены параллельно и последовательно. Параллельное соединение-это участок, где происходит разветвление в цепи, следовательно и токов. Ветвь цепи -это участок, где проходит один ток. При параллельном сопротивлении эквивалентное сопротивление равно
1/
1/
+1/
+1/
.
Согласно 1 закону Кирхгофа сумма токов,
подходящих к узлу, равна сумме токов,
отходящих от узла. Эквивалентный ток
равен сумме токов. Напряжение в ветвях
будет одинаковое. При последовательном
соединении основным является 2 закон
Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС
равна сумме падений напряжений на всех
элементах, то есть напряжение, приложенное
к цепи равно сумме падения напряжения
на каждом сопротивлении. Эквивалентное
сопротивление равно сумме всех
сопротивлений. Ток на всех сопротивлениях
одинаковый и равен общему напряжению,
или ЭДС, деленному на сумму всех
сопротивлений
.