
- •Ектричне поле
- •Яка частинка має найменший негативний заряд? Найменший позитивний заряд?
- •У якому випадку атом перетворюється на позитивний іон? негативний іон?
- •Чому під час тертя ебонітової палички об вовну електризуються обидва тіла?
- •Коефіцієнт пропорційності в законі Кулона
- •Електрична стала.
- •Властивості електричного поля.
- •Одиниці напруженості електричного поля.
- •Напруженість електричного поля рівномірно зарядженої нескінченної площини
- •Напруженість електричного поля двох різнойменно заряджених паралельних пластин пластин.
- •Графічне зображення електричного поля двох різнойменно заряджених паралельних пластин.
- •Г рафічне зображення електричного поля точкового заряду або зарядженої сфери
- •Г рафічне зображення електричного поля двох точкових зарядів.
- •Робота сил однорідного електричного поля з переміщення заряду в цьому полі.
- •Потенціальна енергія точкового заряду в електричному полі
- •Потенціальна енергія взаємодії двох точкових зарядів
- •Потенціал поля точкового заряду
- •Співвідношення між напруженістю електричного поля і різницею потенціалів :
- •Електричний струм
- •Одиниці вимірювання ерс
- •Фундаментальні положення квантової теорії провідності металів
- •Сила струму у провіднику згідно з класичною теорією електронної провідності металів
- •Чому говорять, що швидкість поширення електричного струму в провіднику і швидкість впорядкованого руху (дрейфу) електронів це не одне й те саме?
- •Властивості надпровідників
- •Способи отримання вільних носіїв заряду для створення струму в вакуумі:
- •Властивості електронних пучків
- •Використання струму в вакуумі
- •Властивості напівпровідників:
- •Власна провідність напівпровідників.
- •В ольт-амперна характеристика напівпровідникового діоду.
- •Переваги напівпровідникових приладів:
- •Стала Фарадея
- •Залежність опору електроліту від температури.
- •Використання електролізу
- •В ольт- амперна характеристика газового розряду: і
- •Електромагнітне поле
- •Властивості магнітного поля:
- •Сила взаємодії двох паралельних прямолінійних провідників зі струмом.
- •Магнітна стала:
- •Правило свердлика для визначення напрямку вектора
- •Розрахунок модуля вектора магнітної індукції в центрі
- •Момент сил , що діють на рамку зі струмом в магнітному полі.
- •Рух зарядженої частинки в магнітному полі:
- •Частинка рухається під кутом до ліній магнітної індукції ( )
- •Використання сили Лоренца
- •Алгоритм визначення індукційного струму:
- •Ерс індукції в рухомих провідниках
- •Індуктивність котушки
- •Енергія магнітного поля котушки
- •Електромагнітні коливання
- •Фізичні величини, що характеризують електромагнітні коливання :
- •Як викликати коливання в коливальному контурі?
- •Енергія електромагнітних коливань:
- •Основні елементи автоколивальної системи
- •Амплітудне значення синусоїдальної ерс, що виникає в рамці
- •Потужність змінного струму
- •Ккд трансформатора
- •Передача електроенергії.
- •Електромагнітні хвилі
- •П оширення електромагнітних хвиль у просторі
- •Зв’язок між довжиною хвилі , швидкістю її поширення і частотою (періодом )
- •Швидкість поширення електромагнітних хвиль
- •Залежність векторів від часу в даній точці простору
- •Зв’язок між об’ємною густиною енергії електромагнітної хвилі і густиною потоку випромінювання
- •Властивості електромагнітних хвиль:
- •Зв’язок між відносним та абсолютними показниками заломлення
- •Принцип радіотелефонного зв’язку.
- •Використання радіолокації
- •Хвильова і квантова оптика
- •Класифікація джерел випромінювання
- •Умови інтерференційних максимумів і мінімумів при перпендикулярному падінні променів на плоско-паралельну пластинку.
- •О птична різниця ходу при падінні променів на плоско-паралельну пластинку під кутом .
- •Використання інтерференції
- •Оптична різниця ходу між хвилями від двох сусідніх щілин
- •Умови мінімуму і максимуму для дифракційної гратки
- •Висновки з дослідів Ньютона:
- •Використання поляризованого світла
- •Оптичні характеристики увігнутого та опуклого дзеркала
- •Промені, що використовують для побудови зображень у сферичних дзеркалах:
- •Формула для сферичних дзеркал
- •Зв’язок між відносним та абсолютними показниками заломлення
- •Оптичні характеристики лінзи
- •П ромені, що використовують для побудови зображень у лінзах:
- •Формула тонкої лінзи
- •О птична сила сферичної лінзи
- •Оптичні прилади
- •Пояснення тиску світла з точки зору хвильової і квантової теорій світла.
- •Розрахунок тиску світла
- •Закони фотоефекту.
- •Чи можна пояснити закони фотоефекту з точки зору електромагнітної теорії світла?
- •Рівняння Ейнштейна для фотоефекту (його пояснення).
- •Пояснення законів фотоефекту з точки зору квантової теорії світла.
- •Види фотоелементів
- •Приклади хімічної дії світла:
- •Атомна і ядерна фізика
- •Історія виникнення вчення про будову атома.
- •Висновки з дослідів Резерфорда.
- •Квантові постулати н. Бора:
- •Ч астота випромінювання спектральних ліній атома гідрогену
- •Енергетичні стани атома гідрогену.
- •Види люмінесценції
- •Властивості рентгенівського випромінювання:
- •Застосування рентгенівських променів:
- •Властивості лазерного випромінювання:
- •Використання лазерів:
- •Види радіоактивності
- •Види радіоактивного випромінювання
- •Закони збереження, що виконуються під час ядерних реакцій:
- •Види ядерних реакцій
- •Особливості поділу ізотопів урану.
- •Допустимі дози опромінення
- •Методи захисту від радіоактивного випромінювання
- •Етапи розвитку фізики елементарних частинок
- •Електромагнітне поле
- •Електромагнітні коливання
- •Електромагнітні хвилі
Робота сил однорідного електричного поля з переміщення заряду в цьому полі.
- електричний заряд
- напруженість електричного поля
- початкова і кінцева координати
електричного заряду в електричному
полі відповідно
-
потенціали електричного поля в початковому
і кінцевому положенні електричного
заряду
відповідно
-
напруга між точками початкового
кінцевого положення заряду
- потенціальна енергія заряду в
електричному полі в початковому і
кінцевому положенні
-
відстань між зарядами.
- зміна потенціальної енергії електричного
поля
Потенціальне поле –силове поле в якому робота по переміщенню тіла не залежить від форми траєкторії, а визначається тільки початковою і кінцевою координатами.
Доведіть, що однорідне електричне поле є потенціальним? Оскільки робота електричного поля по переміщенню електричного заряду залежить тільки від значення початкової і кінцевої координати заряду і не залежить від форми його траєкторії, то можна зробити висновок, що електричне поле є потенціальним
Потенціальна енергія точкового заряду в електричному полі
де - напруженість електричного поля в даній точці простору
-
координата заряду відносно нульового
рівня.
Потенціальна енергія взаємодії двох точкових зарядів
де
-
заряди тіл
- відстань між зарядами
Потенціал електричного поля
- фізична величина, що є енергетичною характеристикою електричного поля і показує, яку потенціальну енергію має одиничний заряд в даній точці простору або яку роботу виконує електричне поле переміщуючи одиничний позитивний заряд з даної точки на нескінченність.
де - потенціальна енергія заряду в електричному полі.
- це потенціал поля, при якому електричне
поле виконує роботу
переміщуючи заряд
з даної точки простору на нескінченність
Потенціал поля точкового заряду
Еквіпотенціальна поверхня – геометричне місце точок в електричному полі, які мають однаковий потенціал.
Еквіпотенціальні поверхні використовують для наочного зображення електричних полів. Робота по переміщенню електричного заряду вздовж еквіпотенціальної енергії рівна нулю. Лінії напруженості електричного поля завжди перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь,
Потенціал поля системи електричних зарядів: визначається як алгебраїчна сума потенціалів полів створених кожним зарядом окремо
Різниця потенціалів або напруга - це фізична величина, що показує яку роботу виконує електричне поле переміщуючи заряд 1Кл.
- робота електричного поля по переміщенню заряду
Співвідношення між напруженістю електричного поля і різницею потенціалів :
- відстань між точками з указаною різницею потенціалів.
Електроємність провідника
- це фізична величина, що характеризує здатність провідника накопичувати і утримувати електричний заряд.
де - електричний заряд,що надали провіднику
- потенціал провідника.
Для системи з двох провідників електроємність визначається за формулою
де - різниця потенціалів (напруга) між провідниками.
-
це ємність провідника, який при заряджанні
до 1Кл має потенціал 1В.
Електроємність кулі.
де - радіус кулі
Конденсатор – пристрій для накопичування і утримування електричного заряду, який складається з двох або більше різнойменно заряджених і розділених діелектриком провідників.
Електроємність плоского конденсатора.
де
-
площа пластин конденсатора.
- відстань між пластинами (товщина шару діелектрика)
- діелектрична проникність діелектрика.
Електроємність сферичного конденсатора
де
-
радіуси внутрішньої та зовнішньої сфер
відповідно.
Типи конденсаторів
За призначенням: а) не регульовані або постійної ємності; б) регульовані або змінної ємності;
в) електролітичні; г) варіконди (ємність залежить від напруги)
За будовою: паперові, слюдяні, керамічні, електролітичні та ін.
Електроємність батареї конденсаторів з’єднаних послідовно.
Електроємність батареї конденсаторів з’єднаних паралельно.
Енергія електричного поля конденсатора.
;
;
Об’ємна густина енергії електричного поля
- енергія, що припадає на одиницю простору, в якому створено електричне поле.