- •Свойства заряда. Закон Кулона. Электрическое поле и его силовая характеристика.
- •Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции электрических полей
- •Теорема Гаусса для вектора е в интегральной и дифференциальной формах.
- •Энергетическая хар-ка поля -потенциал. Потенциал точечного заряда. Принцип суперпозиции потенциалов.
- •Теорема о циркуляции вектора e
- •Связь между напряженностью поля и разностью потенциалов
- •Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Свойства силовых линий.
- •Типы диэлектриков. Поляризованность.
- •Теорема Гаусса для вектора р.
- •Поведение вектора р на границе раздела двух сред.
- •Вектор электрического смещения d. Теорема Гаусса для вектора d.
- •Поле внутри проводника. Статический случай.
- •14. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Плоский конденсатор.
- •15.Электроемкость сферического конденсатора
- •16. Электроемкость цилиндрического конденсатора
- •Энергия взаимодействия зарядов
- •Энергия электрического поля (уединенный проводник, конденсатор).
- •19.Характеристики и условия существования электрического тока.
- •21. Закон Ома и закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
- •22. Классическая теория электропроводности (Теория Друде)
- •23.Магнитное поле и его силовая характеристика. Сила Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа.
- •Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле кругового тока.
- •Виток с током в магнитном поле.
- •Линии вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора в.
- •Теорема о циркуляции вектора в в интегральной и дифференциальной формах.
- •Магнитное поле движущегося заряда.
- •С ила Лоренца.
- •30. Движение заряженной частицы в магнитном поле
- •31. Эффект Холла
- •32.Явление электромагнитной индукции. Контур движется в магнитном поле.
- •33.Явление электромагнитной индукции. Контур неподвижен.
- •34. Явление самоиндукции. Ток размыкания.
- •35. Явление самоиндукции. Так замыкания.
- •36. Взаимная индукция.
- •37. Магнитная энергия поля.
- •38. Магнитная энергия двух контуров с токами.
- •39. Магнитное поле в веществе. Намагниченность. Токи намагничивания.
- •40.Напряжённость магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора н.
- •41. Условия на границе раздела двух магнетиков.
- •42. Ток смещения
- •43.Уравнения Максвелла и их свойства.
- •44. Уравнения Максвелла для стационарных полей и нейтральных непроводящих сред.
- •45. Электромагнитные волны.
- •46. Плоская электромагнитная волна. Вектор Умова-Пойтинга.
- •47. Излучение диполя.
- •48. Интерференция света (два когерентных источника).
- •49. Интерференция в тонких пленках.
- •50. Многолучевая интерференция.
- •51. Дифракция света на круглом отверстии.
- •52. Дифракция света на круглом диске.
- •53. Дифракционная решетка.
Связь между напряженностью поля и разностью потенциалов
с
ледовательно
Связь напряженности поля с потенциалом позволяет доказать, что силовые линии всегда перпендикулярны к эквипотенциальным поверхностям и направлены в сторону убывания потенциала.
Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Свойства силовых линий.
Связь напряженности поля с потенциалом позволяет доказать, что силовые линии всегда перпендикулярны к эквипотенциальным поверхностям и направлены в сторону убывания потенциала.
Э
квипотенциальная
поверхность
– это воображаемая поверхность, все
точки которой имеют одинаковый потенциал.
Свойства:
Только при
Силовые линии перпендикулярны к эквипотенциальным поверхностям.
2 .Силовые линии всегда направлены в сторону убывания потенциала.
Если предположить что Силовые линии всегда направлены в сторону убывания потенциала, тогда числитель <0, следовательно знаменатель >0. Это значит что вектор Е направлен так что составляет с вектором перемещения острый угол, а в данном случае направлен как и силовая линия, вдоль которой мы перемещаемся.
Типы диэлектриков. Поляризованность.
Диэлектрики – вещества, практически не проводящие электрического тока, так как в них отсутствуют свободные заряды, способные перемещаться на значительные расстояния.
При внесении диэлектрика в электрическое поле на его поверхности появляются электрические заряды, которые называются поляризационными
Диэлектрики состоят либо из нейтральных молекул, либо из заряженных ионов, находящихся в узлах кристаллической решетки. Молекулы могут быть полярными и неполярными. У полярных молекул центр «тяжести» отрицательных зарядов сдвинут относительно центра «тяжести » положительных зарядов, в результате чего они обладают собственным дипольным моментом.
Неполярные диэлектрики собственным дипольным моментом не обладают: у них центры «тяжести» положительного и отрицательного зарядов совпадают.
Смещение электрических зарядов вещества под действием электрического поля, в результате чего на поверхности, а также, вообще говоря, и в его объеме появляются нескомпенсированные поляризационные заряды, называется поляризацией диэлектрика. ВИДЫ:
1.Электронная – для диэлектриков, молекулы которых не имеют собственного дипольного момента, эти молекулы не полярны. При внесении диэлектрика в эл.поле происходит смещение зарядов, положительных по полю, отрицательных против.
2.Ориентационная – для молекул, которые имеют собственный дипольный момент. При внесении в эл.поле происходит ориентация дипольных моментов по направлению поля.
3.Ионная – для твердотельных диэлектриков. При включении эл. Поля подрешётки смещаются друг относительно друга, дипольный момент становиться отличным от 0.
Теорема Гаусса для вектора р.
В
ектор
поляризации Р
Т
еорема
Гауса:
Поток вектора Р сквозь произвольную
замкнутую поверхность S
равен взятому с обратным знаком
избыточному связанному заряду диэлектрика
в объеме, охватываемом поверхностью:
