- •Ответы к экзамену по физике. ( ибс)
- •Электростатическое поле и его основные характеристики. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей.
- •Потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции для потенциала.
- •Связь между напряженностью поля и потенциалом (интегральная и дифференциальная).
- •Диполь в электростатическом поле.
- •Полярные и неполярные диэлектрики.
- •Полярные диэлектрики.
- •Неполярные диэлектрики.
- •Электрическое поле в диэлектрике Электронная поляризация. Ориентационная поляризация.
- •Проводник в электростатическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. Распределение зарядов на поверхности проводника.
- •Электроемкость уединенного проводника. Взаимная электроемкость двух проводников. Конденсаторы.
- •Энергия заряженного конденсатора.
- •Постоянный ток. Сила и плотность тока.
- •Вектор магнитной индукции.
- •Закон Био-Савара-Лапласа. Расчет магнитной индукции на оси кругового тока.
- •Круговой проводник с током.
- •Закон полного тока (для магнитного тока в вакууме). Поле длинного прямого проводника с током.
- •Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.
- •Магнитный момент контура с током. Действие магнитного поля на контур с током.
- •Магнитный поток. Работа по перемещению в магнитном поле линейного проводника и замкнутого контура с током.
- •Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.
- •Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Явление самоиндукции. Индуктивность.
- •Энергия магнитного поля.
- •Электромагнитные колебания, колебательный контур, гармонические колебания в контуре. Колебания заряда и тока в колебательном контуре.
- •Энергия гармонических колебаний, изменение во времени энергии электрического поля в конденсаторе и магнитного поля в катушке индуктивности.
- •Затухающие электромагнитные колебания. Колебания силы тока в rlc – цепочке. Частота затухающих колебаний, коэффициент затухания, время затухания.
Ответы к экзамену по физике. ( ибс)
Электростатическое поле и его основные характеристики. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей.
Электростатическое поле — поле, созданное неподвижными в пространстве и неизменными во времени электрическими зарядами (при отсутствии электрических токов). Электрическое поле представляет собой особый вид материи, связанный с электрическими зарядами и передающий действия зарядов друг на друга[1].
Если в пространстве имеется система заряженных тел, то в каждой точке этого пространства существует силовое электрическое поле. Оно определяется через силу, действующую на пробный точечный заряд, помещённый в это поле. Пробный заряд должен быть ничтожно малым, чтобы не повлиять на характеристику электростатического поля.
Электрическое поле называют однородным, если вектор его напряженности одинаков во всех точках поля.
Основные характеристики электростатического поля:
Напряжённость
электри́ческого по́ля —
векторная
физическая величина, характеризующая
электрическое
поле в данной точке и численно равная
отношению силы
действующей
на неподвижный точечный заряд,
помещенный в данную точку поля, к величине
этого заряда
:
.
Электростатический потенциа́л (см. также кулоновский потенциал) — скалярная энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию, которой обладает единичный положительный пробный заряд, помещённый в данную точку поля. Единицей измерения потенциала в Международной системе единиц (СИ) является вольт (русское обозначение: В; международное: V), 1 В = 1 Дж/Кл (подробнее о единицах измерения — см. ниже).
Электростатический потенциал — специальный термин для возможной замены общего термина электродинамики скалярный потенциал в частном случае электростатики (исторически электростатический потенциал появился первым, а скалярный потенциал электродинамики — его обобщение). Употребление термина электростатический потенциал определяет собой наличие именно электростатического контекста. Если такой контекст уже очевиден, часто говорят просто о потенциале без уточняющих прилагательных.
Электростатический потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия заряда с полем к величине этого заряда:
Принцип суперпозиции — один из самых общих законов во многих разделах физики. В самой простой формулировке принцип суперпозиции гласит:
результат воздействия на частицу нескольких внешних сил есть просто сумма результатов воздействия каждой из сил.
Наиболее известен принцип суперпозиции в электростатике, в которой он утверждает, что электростатический потенциал, создаваемый в данной точке системой зарядов, есть сумма потенциалов отдельных зарядов.
Принцип суперпозиции может принимать и иные формулировки, которые, подчеркнём, полностью эквивалентны приведённой выше:
Взаимодействие между двумя частицами не изменяется при внесении третьей частицы, также взаимодействующей с первыми двумя;
Энергия взаимодействия всех частиц в многочастичной системе есть просто сумма энергий парных взаимодействий между всеми возможными парами частиц. В системе нет многочастичных взаимодействий.
Уравнения, описывающие поведение многочастичной системы, являются линейными по количеству частиц.
Именно линейность фундаментальной теории в рассматриваемой области физики есть причина возникновения в ней принципа суперпозиции.
Принцип суперпозиции является следствием, прямо вытекающим из рассматриваемой теории, а вовсе не постулатом, вносимым в теорию априори. Так, например, в электростатике принцип суперпозиции есть следствие того факта, что уравнения Максвелла в вакууме линейны. Именно из этого следует, что потенциальную энергию электростатического взаимодействия системы зарядов можно легко сосчитать, вычислив потенциальную энергию каждой пары зарядов.
