- •Механические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
- •2 Идеальный газ ( в лекции все написано * )
- •5.( Есть в лекции , все подробно написано *)
- •Часть 1 - 7 вопрос: Течение жидкостей (ламинарное, турбулентное). Закон Бернулли.
- •Часть 1 - 8 вопрос: Электрические заряды. Закон Кулона
- •Часть 1 - 9 вопрос: Напряженность поля. Графическое изображение полей. Поле точечного заряда.
- •Часть 1 - 10 вопрос: Электрическая ёмкость. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
- •Проводники и диэлектрики в электрическом поле
- •13. Электрический ток в жидкостях
- •Силовые линии магнитного поля
- •Правило буравчика
- •Построение и зображений в параллельномтонкой собирающей линзе.
- •Построение изображения в рассеивающей линзе.
13. Электрический ток в жидкостях
Жидкости по степени электропроводности делятся на: диэлектрики (дистиллированная вода), проводники (электролиты), полупроводники (расплавленный селен).
Электролит - это проводящая жидкость (растворы кислот , щелочей, солей и расплавленные соли).
Электролитическая диссоциация (разъединение) - при растворении в результате теплового движения происходят столкновения молекул растворителя и нейтральных молекул электролита. Молекулы распадаются на положительные и отрицательные ионы. Например, растворение медного купороса в воде.
Ион - атом или молекула, потерявшая или присоединившая к себе один или несколько электронов; - существуют положительные ( катионы ) и отрицательные ( анионы ) ионы.
Рекомбинация ионов Наряду с диссоциацией в электролите одновременно может происходить процесс восстановления ионов в нейтральные молекулы.
Между процессами электролитической диссоциации и рекомбинации при неизменных условиях устанавливается динамическое равновесие.
Степень диссоциации - доля молекул, распавшихся на ионы; - возрастает с увеличением температуры; - еще зависит от концентрации раствора и от электрических свойств растворителя.
Электропроводимость электролитов Ионная проводимость - упорядоченное движение ионов под действием внешнего эл.поля; существует в электролитах; прохождение эл.тока связано с переносом вещества.
Электронная проводимость - также в небольшой мере присутствует в электролитах , но в основном характеризует электропроводимость жидких металлов. Ионы в электролите движутся хаотически до тех пор, пока в жидкость не опускаются электроды, между которыми существует разность потенциалов. Тогда на хаотическое движение ионов накладывается их упорядоченное движение к соответствующим электродам и в электролите возникает эл. ток.
Закон электролиза (закон фарадея)
Первый закон электролиза Фарадея: масса вещества, осаждённого на электроде при электролизе, прямо пропорциональна количеству электричества, переданного на этот электрод. Под количеством электричества имеется в виду электрический заряд, измеряемый, как правило, в кулонах.
Второй закон электролиза Фарадея: для данного количества электричества (электрического заряда) масса химического элемента, осаждённого на электроде, прямо пропорциональна эквивалентной массе элемента. Эквивалентной массой вещества является его молярная масса, делённая на целое число, зависящее от химической реакции, в которой участвует вещество.
Закон индукции фарадея
Закон индукции Фарадея — Изменение потока магнитной индукции, проходящего через незамкнутую поверхность S, взятое с обратным знаком, пропорционально циркуляции электрического поля на замкнутом контуре , l который является границей поверхности S.
14. Магни́тное по́ле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения[1]; магнитная составляющая электромагнитного поля[2].
Магнитное поле может создаваться током заряженных частиц и/или магнитными моментами электронов в атомах (и магнитными моментами других частиц, что обычно проявляется в существенно меньшей степени) (постоянные магниты).
