
- •Глава I Электрическое поле в вакууме
- •Краткий исторический обзор развития представлений о природе электричества и магнетизма[11]
- •Представления об электричестве и магнетизме в Древнем мире.
- •Период XVIII-XIX веков.
- •1.3. Вклад отечественных учёных.
- •Современный этап.
- •Тесты к лекции №1.
- •Заряд и поле. Закон Кулона. Напряженность поля[11]
- •2.1. Понятие электрического заряда и его свойства
- •2.2. Закон Кулона
- •2.3. Электрическое поле и его характеристики
- •Силовые линии
- •Опыт 2.3. Силовые линии электрического поля[8,9]
- •Тесты к лекции №2.
- •Теорема Остроградского – Гаусса и ее применение[11]
- •3.1. Основные определения
- •3.2. Теорема Остроградского-Гаусса
- •3.3. Применение теоремы Остроградского – Гаусса
- •3.3.1. Поле заряженной плоскости.
- •3.3.2. Поле разноименных плоскостей
- •3.3.4. Поле заряженной сферы.
- •3.3.5. Поле заряженного шара.
- •Аналогия и различия между электростатическим и гравитационным полями
- •Тесты к лекции №3.
- •Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал. Потенциальный характер электростатического поля[11]
- •4.1. Вывод формулы для расчета работы сил поля при перемещении заряда
- •Понятие потенциала, потенциальный характер электростатического поля
- •4.3. Связь между напряженностью и потенциалом
- •4.4. Потенциал поля плоского конденсатора, заряженной нити, цилиндрического и сферического конденсаторов.
- •Тесты к лекции №4.
- •Тесты к главе №1.
- •Глава 2 Проводники и диэлектрики в электрическом поле
- •Проводники в электрическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Векторы поляризации и электростатической индукции[11]
- •5.1. Проводники в электрическом поле
- •5.2. Диэлектрики
- •5.3. Векторы поляризации и электростатической индукции
- •Тесты к лекции №5.
- •Электроемкость. Конденсаторы и их применение. Энергия и плотность энергии заряженного конденсатора[11]
- •6.1. Электроемкость
- •6.2. Конденсаторы и их применение
- •6.3. Энергия и плотность энергии заряженного конденсатора
- •Тесты к лекции №6.
- •Тесты к главе №2.
- •Глава 3 Электрический ток в различных средах
- •Основные характеристики электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сторонние силы. Закон Ома для полной цепи[11]
- •7.1. Основные характеристики электрического тока
- •7.2. Закон Ома для участка цепи
- •7.3. Сторонние силы. Закон Ома для полной цепи
- •Тесты к лекции №7
- •Сопротивление проводников. Сверхпроводимость. Электронная теория проводимости металлов. Законы Ома и Джоуля – Ленца в дифференциальной форме[11]
- •8.1. Сопротивление проводников
- •8.2. Сверхпроводимость
- •8.3. Электронная теория проводимости металлов
- •8.4. Законы Ома и Джоуля - Ленца в дифференциальной форме
- •Сверхпроводники 1-го и 2-го рода.
- •Эффект Мейснера.
- •Гроб Мухаммеда.
- •Теория бкш. Описание.
- •Математический аппарат.
- •Применение явления сверхпроводимости.
- •Тесты к лекции №8
- •Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Разветвление цепи. Правила Кирхгофа[11]
- •9.1. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца
- •9.2. Разветвление цепи
- •9.3. Правила Кирхгофа
- •Тесты к лекции №9.
- •Понятие зоной теории проводимости. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления и их применение[11]
- •10.1. Понятие о зонной теории проводимости
- •10.2. Контактная разность потенциалов[3]
- •10.3. Термоэлектрические явления и их применение
- •Тесты к лекции №10.
- •Электролитическая диссоциация. Проводимость электролитов. Законы Фарадея для электролиза. Определение заряда иона. Техническое применение электролиза[11]
- •11.1. Электролитическая диссоциация
- •11.2. Проводимость электролитов
- •11.3. Законы Фарадея для электролиза
- •Определение заряда иона
- •Техническое применение электролиза
- •Тесты к лекции №11.
- •Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе. Виды разрядов. Применение газовых разрядов[11]
- •12.1. Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе
- •12.2. Виды разрядов. Применение газовых разрядов
- •Тесты к лекции №12.
- •Понятие о плазме. Катодные и каналовые лучи. Термоэлектронная эмиссия. Электронные лампы и их применение.[11]
- •13.1. Понятие о плазме
- •13.2. Термоэлектронная эмиссия
- •13.3. Электронные лампы и их применение
- •Тесты к лекции №13
- •Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности. Полупроводниковые диоды и транзисторы[11]
- •14.1. Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности
- •14.2. Полупроводниковые диоды и транзисторы
- •Тесты к лекции №14
- •Тесты к главе №3.
- •Глава 4 Магнитное поле в вакууме и веществе
- •15.2. Магнитное поле. Индукция и напряженность магнитного поля
- •15.3. Виток с током в магнитном поле
- •Опыт 15.3.Демонстрация спектров магнитного поля токам[8,9].
- •15.4. Закон Био - Савара - Лапласа. Магнитное поле прямого, кругового и соленоидального токов.
- •Тесты к лекции №15
- •16.1. Вихревой характер магнитного поля. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Магнитный поток
- •16.2. Сила Ампера
- •16.3. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •16.4. Сила Лоренца
- •16.5.Определение удельного заряда электрона
- •Тесты к лекции №16
- •Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость. Магнитомеханические явления[11]
- •Магнитомеханические явления
- •Тесты к лекции №17
- •Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура ферромагнетиков. Магнитный гистерезис. Работы Столетова. Точка Кюри. Магнитные материалы и их применение[11]
- •18.1. Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура магнетиков
- •18.2. Магнитный гистерезис. Работы а.Г. Столетова. Точка Кюри
- •18.3. Магнитные материалы и их применение
- •Тесты к лекции №18
- •Тесты к главе № 4.
- •Глава 5 Электромагнитные явления
- •Электромагнитная индукция. Опыты, закон индукции Фарадея и правило Ленца. Самоиндукция и взаимоиндукция. Энергия и плотность энергии магнитного поля[11]
- •19.1. Электромагнитная индукция
- •19.2. Самоиндукция и взаимоиндукция
- •19.3. Энергия и плотность энергии магнитного поля
- •Тесты к лекции №19.
- •Получение переменной эдс
- •20.2. Сопротивление, индуктивность и емкость цепи переменного тока. Закон Ома для цепей переменного тока
- •4.Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепи переменного тока
- •Резонанс в последовательной и параллельной цепи
- •Проблема передачи электроэнергии на расстояние, трансформатор
- •Тесты к лекции №20.
- •21.1. Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона
- •Затухающие колебания. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс
- •21.3. Электрические автоколебания. Автогенератор на вакуумном триоде и биполярном транзисторе
- •Тесты к лекции №21
- •Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Плоские электромагнитные волны в вакууме, скорость их распространения[11]
- •22.2 Уравнения Максвелла в интегральной форме.
- •Плоские электромагнитные волны в вакууме, скорость их распространения
- •Тесты к лекции №22
- •Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца, вибратор Герца. Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации[11]
- •Излучение электромагнитных волн
- •23.2. Опыты Герца, вибратор Герца
- •23.3. Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации
- •Тесты к лекции №23
- •Тесты к главе №5.
- •Ключи. Тесты к Лекциям.
- •Тесты к главам.
Тесты к лекции №20.
Тест 20.1. Дайте определение переменного тока:
периодический ток, в котором среднее значение за период силы тока и напряжения равно нулю.
среднее тепловое действия переменного тока, сопоставимое с тепловым действием постоянного тока.
периодический ток, в котором среднее значение за период силы тока и напряжения равно половине амплитуды этого тока.
периодический ток, в котором среднее значение за период силы тока и напряжения не равно нулю.
Тест 20.2. Отметьте характеристики, не являющиеся параметрами переменного тока:
Частота
Напряжение
Сила тока
Сопротивление
Период
Тест 20.3. Как на схемах изображается индуктивный элемент?
Тест 20.4. При емкостном элементе в цепи переменного тока:
Ток и напряжение совпадают по фазе
Ток отстает от напряжения на угол 90°
Ток отстает от напряжения на угол 180°
Ток опережает напряжение на угол 90°
Ток опережает напряжение на угол 180°
Тест 20.5. Какая векторная диаграмма соответствует цепи переменного тока, содержащей активное сопротивление?
Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона. Затухающие колебания. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс. Электрические автоколебания. Автогенератор на вакуумном триоде и биполярном транзисторе[11]
Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс.
Электрические автоколебания. Автогенератор на вакуумном триоде и биполярном транзисторе.
21.1. Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона
Для наглядности воспользуемся методом аналогии и проанализируем по одной схеме механические и электрические колебания.
Рассмотрим колебания груза массой m на пружине (рис. 21.1).
Рис. 21.1.
– частота
собственных колебаний.
В таблице 21.1 представлены значения кинематических и энергетических величин, характеризующих процесс колебания груза массой m на пружине в различные моменты времени.
Таблица 21.1.Процесс гармонического колебания
t |
0 |
|
|
|
T |
x |
|
0 |
|
0 |
|
v |
0 |
|
0 |
|
0 |
а |
|
0 |
|
0 |
|
W |
|
|
|
|
|
Рассмотрим электрические колебания в колебательном контуре. Колебательным контуром называется цепь, составленная из катушки индуктивности и конденсатора. Будем считать, что катушка индуктивности обладает только реактивным индуктивным сопротивлением. Такая катушка называется идеальной (рис. 21.2).
Рис. 21.2.
Для вывода системы из состояния равновесия надо сообщить ей энергию. Если ключ перевести в положение А, то конденсатор будет заряжаться:
Если после этого ключ перевести в положение В, то в контуре возникнут гармонические колебания:
Коэффициент
можно обозначить как
:
где 0 – частота собственных колебаний контура.
Между током и напряжением будет сдвиг фаз на половину периода.
Таким образом, в электрической цепи возникают незатухающие колебания, которые характеризуются периодическими изменениями во времени величины тока, заряда и напряжения на обкладках конденсатора, а также взаимными превращениями энергии электрического поля конденсатора и энергии магнитного поля катушки индуктивности.
В таблице 21.2 представлены значения электрических и энергетических величин, характеризующих процесс свободных незатухающих электрических колебаний в идеальном колебательном контуре в различные моменты времени.
Таблица 21.2.Электрические колебания в идеальном контуре.
t |
0 |
|
|
|
T |
|
|
0 |
|
0 |
|
i |
0 |
|
0 |
|
0 |
q |
|
0 |
|
0 |
|
W |
|
|
|
|
|
в
цепи пойдет ток за счет запасенной
энергии. Запас энергии будет уменьшаться,
и ток будет слабеть.
заряд
на обкладках сменится на противоположный.
по
отношению к первоначальному току ток
будет иметь противоположное направление.
через
период восстановится исходная картина.
Опыт 21.1. Электрические колебания в колебательном контуре
Цель работы:
Изучить электрические колебания в колебательном контуре
Оборудование:
Конденсатор переменной емкости (от 0 до 60)
Катушка индуктивности
Осциллограф
Рис.21.3
Ход работы.
Установка состоит из конденсатора переменной емкости от 0 до 60,5 мкФ и катушки индуктивности, в качестве которой служит дроссельная катушка с замкнутым железным сердечником от разборного трансформатора. В качестве индикатора электрических колебаний в контуре используется школьный демонстрационный осциллограф. С Помощью переключателя конденсатор подключается либо к источнику постоянного тока, либо к катушке индуктивности.
Введем максимальную емкость 60,5мкФ и максимальную индуктивность. Сердечник замкнут ярмом. Заряжаем конденсатор и переключаем его на катушку индуктивности. Луч осциллографа совершает затухающие колебания. При этом пятно на экране осциллографа перемещается медленно.
Уменьшим емкость конденсатора до 20мкФ и повторим опыт. Луч осциллографа колеблется с большей частотой. Можно уменьшить емкость конденсатора до 3-4мкФ. Частота колебания луча значительно возрастет. Таким образом, качественно подтверждается зависимость частоты или периода электрических колебаний в контуре от электроемкости конденсатора. Чем больше емкость конденсатора, тем меньше частота или больше период электрических колебаний в контуре.
Восстановим максимальную емкость конденсатора. Разомкнем сердечник. Индуктивность катушки уменьшилась. Зарядим конденсатор и замкнем его на катушку индуктивности. Частота электрический колебаний в контуре увеличится, период уменьшится.
Вывод: Выполнив опыты, мы убедились, что при замыкании заряженного конденсатора на катушку индуктивности в контуре возникают электрические колебания.