- •Электронная теория строения вещества. Электропроводность веществ. Энергетические уровни и зоны. Электронная теория строения вещества
- •Электропроводность вещества.
- •Энергетические уровни и зоны.
- •Электрические заряды. Свойства зарядов. Закон Кулона. Электрические заряды.
- •Электрическое поле и его параметры. Силовые линии и графическое изображение электрического поля. Электрическое поле и его параметры.
- •Силовые линии и графическое изображение электрического поля.
- •Электрическое сопротивление, проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. Резистор.
- •Проводниковые и изоляционные материалы.
- •Электродвижущая сила, напряжение. Эдс источника, мощность и к.П.Д. Источника.
- •Магнитное поле. Источники, свойства магнитного поля. Силовые линии и графическое изображение магнитного поля. Правило буравчика.
- •Параметры магнитного поля и их взаимосвязь.
- •Магнитные свойства вещества. Диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные материалы.
- •Намагничивание ферромагнетиков. Петля Гистерезиса.
- •Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило левой руки.
- •Заряженная частица в магнитном поле. Сила Лоренца. Правило левой руки.
- •Явление электромагнитной индукции. Эдс индукции. Правило Ленца.
- •Самоиндукция и индуктивность. Взаимоиндукция. Физический смысл явлений и применение в технике.
- •Трансформаторы. Назначение, классификация, принцип работы, коэффициент трансформации. Применение трансформаторов.
- •Переменный ток. Определение, получение, график переменного тока.
- •Параметры переменного тока.
- •Изображение синусоидальных величин с помощью векторов. Векторная диаграмма.
- •Явление резонанса. Резонанс в последовательном колебательном контуре. Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания.
- •Передача и распределение электрической энергии.
- •Электрические измерения. Назначение, требования и виды электрических измерений.
- •Классификация измерительных приборов. Условные обозначения на шкале прибора.
- •Погрешности измерений.
- •Электронно-дырочный переход.
- •Прямое и обратное включение p-n перехода.
- •Полупроводниковый диод. Назначение, свойства, условное обозначение и применение диода.
- •Условно-графическое обозначение диодов:
- •Конструкция полупроводниковых диодов.
- •Плоскостные диоды.
- •Вольт-амперная характеристика.
- •Электронные выпрямители. Структурная схема, принцип работы и назначение электронных выпрямителей. Одно- и двухполупериодные схемы выпрямления.
- •Однополупериодная схема выпрямления.
- •Двухполупериодная схема выпрямления.
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило левой руки.
Магнитное поле действует с некоторой силой на любой проводник с током, находящийся в нем. Если проводник, по которому протекает электрический ток подвесить в магнитном поле, например, между полюсами магнита, то магнитное поле будет действовать на проводник с некоторой силой и отклонять его.
Сила Ампера – это сила, действующая со стороны магнитного поля на неподвижный проводник с током.
F=B*I*l*Sinα
Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки:
Если левую руку расположить так, чтобы силовые линии магнитного поля входили в ладонь, 4 пальца вытянуты по скорости движения положительного заряда (для отрицательного – против скорости), тогда большой палец, отогнутый на 90 градусов, покажет направление действия силы Ампера.
Заряженная частица в магнитном поле. Сила Лоренца. Правило левой руки.
Сила Лоренца – это сила, действующая на движущийся в поле заряд.
FЛ=BqϑSinα между B и ϑ
Правило левой руки:
Если левую руку расположить так, чтобы силовые линии магнитного поля входили в ладонь, 4 пальца вытянуты по скорости движения положительного заряда (для отрицательного – против скорости), тогда большой палец, отогнутый на 90 градусов, покажет направление действия силы Ампера.
Явление электромагнитной индукции. Эдс индукции. Правило Ленца.
Явление электромагнитной индукции – это явление, при котором в проводнике возникает индукционный ток, при изменяющемся магнитном поле.
Ɛ=
ЭДС индукции - это отношение работы сторонних сил по разделению зарядов к величине этого заряда, иначе, способность данного источника давать необходимое количество зарядов необходимой энергии.
ЭДС индукции определяется по правилу левой руки.
Ɛ=BϑlSinα
Правило Ленца.
Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, которым он вызван.
Самоиндукция и индуктивность. Взаимоиндукция. Физический смысл явлений и применение в технике.
Самоиндукция – это наведение индукционного тока в контуре, по которому протекает изменяющийся со временем ток.
Играет положительную роль в радиотехнике для получения электромагнитных колебаний. Без нее была бы невозможна радиосвязь и телевидение.
Индуктивность – это коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и магнитным потоком, создаваемым этим током через поверхность, краем которой является этот контур.
Применяются для подавления помех, сглаживания пульсаций, накопления энергии, ограничения переменного тока, в резонансных (колебательный контур) и частотноизбирательных цепях, в качестве элементов индуктивности искусственных линий задержки с сосредоточенными параметрами, создания магнитных полей, датчиков перемещений и так далее.
Взаимоиндукция – это влияние изменяющегося магнитного поля одного проводника на другой проводник, в результате чего во втором проводнике возникает индуктированная ЭДС.
