- •Физические основы классической механики
- •I. Механика. Общие понятия
- •2. Кинематика точки
- •3. Скорость
- •4. Ускорение
- •5. Примеры
- •I. Основные понятия
- •2. Законы механики
- •3. Инерциальные системы отсчёта (и.С.О.)
- •4. Принципы относительности Галилея
- •5. Закон сохранения импульса
- •6. Реактивное движение
- •7. Центр инерции
- •I. Работа
- •2. Энергия
- •3. Кинетическая и потенциальная энергии
- •4. Закон сохранения механической энергии
- •5. Удар абсолютно упругих и неупругих тел
- •I. Кинематика вращательного движения
- •2. Кинетическая энергия вращательного движения. Момент инерции.
- •3. Основное уравнение динамики вращательного движения
- •4. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса
- •I. Принцип относительности
- •2. Постулаты Эйнштейна
- •3. Преобразования Лоренца
- •4. Замедление времени
- •5. Сокращение длин
- •6. Сложение скоростей в теории относительности.
- •7. Изменение массы со скоростью
- •8. Движение релятивистской частицы
- •9. Связь между массой и энергией
- •10. Кинетическая энергия. Энергия и импульс
- •Колебания и волны
- •1. Общие сведения о колебаниях
- •2. Механические колебания
- •3. Энергия гармонических колебаний
- •1. Предмет молекулярной физики
- •2. Термодинамические параметры.
- •3. Идеальный газ
- •4. Основное уравнение мкт газов для давления.
- •5. Газовые законы как следствие молекулярно-кинетической теории.
- •1. Скорости теплового движения молекул
- •2. Распределение молекул по скоростям (Закон Максвелла)
- •3. Закон распределения Больцмана
- •4. Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул
- •1. Внутренняя энергия идеального газа
- •2. Первое начало термодинамики
- •3. Работа при расширении газа
- •4. Теплоемкость идеальных газов
- •5. Адиабатический процесс
- •1. Характеристика тепловых процессов.
- •2. Принцип действия тепловой машины
- •3. Второе начало термодинамики
- •1. Энтропия
- •1. Отклонение свойств газов от идеальных.
- •2. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван-дер-Ваальса)
- •1. Критическое состояние вещества
- •1. Внутренняя энергия реального газа
- •1. Жидкости.
- •2. Поверхностное натяжение.
- •3. Явление смачивания.
- •4. Формула Лапласа.
- •5. Капиллярность.
- •1. Взаимодействие тел
- •2. Электрический заряд
- •3. Закон Кулона
- •4. Единицы заряда.
- •5. Электрическое поле.
- •6. Силовые линии. Поток вектора напряженности.
- •7. Теорема Гаусса.
- •1. Работа сил электрического поля.
- •2. Циркуляция вектора напряженности.
- •3. Потенциал электрического поля.
- •4. Связь потенциала с напряженностью поля.
- •5. Эквипотенциальные поверхности.
- •1. Проводники и диэлектрики.
- •2. Поляризационный заряды в диэлектриках.
- •3. Дипольная модель диэлектрика.
- •4. Типы диэлектриков
- •5. Вектор поляризации
- •6. Поляризация диэлектриков
- •7. Вектор поляризации и связанные заряды
- •8. Электрическое поле в диэлектриках.
- •9. Теорема Гаусса для диэлектриков.
- •10. Сегнетоэлектрики
- •1. Электрическое поле заряженного проводника
- •2. Электроемкость
- •3. Емкость проводящей сферы
- •4. Конденсаторы
- •5. Энергия электростатического поля
- •1. Электрический ток
- •2. Сила и плотность тока
- •3. Источники тока. Э.Д.С.
- •4. Закон Ома. Сопротивление проводников
- •5. Законы Кирхгофа
- •6. Работа и мощность тока
- •1.Свободные электроны в проводниках
- •2.Свойства электронного газа
- •3. Законы постоянного тока в электронной теории
- •4. Пределы применимости электронной теории.
- •1. Полупроводники
- •2. Собственная проводимость полупроводников
- •3. Примесная проводимость полупроводников
- •4. Применение полупроводников
- •1. Магнитные силы
- •2. Взаимодействие между движущимися зарядами
- •3.Вектор индукции магнитного поля
- •4. Сила Лоренца
- •5. Магнитное поле проводника с током. Закон Био-Савара-Лапласа
- •6. Магнитное поле токов
- •7. Действие магнитного поля на проводники c током
- •1. Магнитный поток
- •2. Работа магнитного пола по перемещению проводника о током
- •3. Закон полного тока
- •1.Основной закон электромагнитной индукции
- •2. Правило Ленца
- •3. Возникновение индукционного тока в витке
- •4. Явление самоиндукции
- •5. Магнитная проницаемость вещества
- •6. Энергия магнитного поля
5. Энергия электростатического поля
Если соединить пластины заряженного
конденсатора проводником, то начнется
перемещение электрических зарядов, и
конденсатор разрядится. Это связано с
определенной работой, которую производят
силы электрического поля. В результате
энергии поля превратиться во внутреннюю
энергию проводника – он нагревается.
Подсчитаем эту работу, которая численно
будет равна энергии электрического
поля конденсатора W. При перемещении
заряда q совершается
работа
,
откуда
, (16.6)
Использовав (16.4), можно получить выражение для энергии электрического поля заряженного конденсатора:
, (16.7)
Энергию электрического поля конденсатора
можно выразить через напряженность
поля Е. Т. к.
,
то
, (16.8)
где
- объем конденсатора.
Распределение энергии поля в пространстве
характеризуется плотность энергии
,
где dW - энергия поля в
малом объеме dV. Для
однородного поля, как в плоском
конденсаторе,
, (16.9)
Лекция 24 |
Электрический ток, его характеристика и условия существования. Обобщённый закон Ома. |
|
Разность потенциалов, электродвижущая сила, напряжение. Закон Джоуля – Ленца. Правила Кирхгофа. |
1. Электрический ток
Электрический ток есть упорядоченное движение электрических зарядов – носителей тока, заряд которых будем обозначать e.В металлах и полупроводниках — это электроны, в электролитах и ионизированных газах — положительные и отрицательные ионы. Ток, возникающий в проводнике, называют током проводимости. Для его появления и осуществления необходимо, во-первых, наличие носителей тока, во-вторых, наличие в среде электрического поля, за счет которого осуществлялось бы направленное движение зарядов.
Электрический ток может быть вызван
также перемещением в п
ространстве
микроскопического заряженного тела –
проводника или диэлектрика. Такой ток
называют конвекционным.
За направление тока условно принимают напряжение движения положительных зарядов.
Основные свойства электрического тока следующие:
прохождение электрического тока во всех проводниках сопровождается выделением тепла (эффект Джоуля - Ленца);
прохождение тока приводит к химическим эффектам (перенос ионов в растворе или электролиз);
электрический ток создает магнитное поле.
2. Сила и плотность тока
Количественной мерой электрического тока является сила тока (i,I)- количество электричества, переносимое через сечение проводника за единицу времени:
, (17.1)
Если сила тока и его направление не
меняется, то ток называют постоянным,
для него
.
Единица силы тока в СИ – ампер (1A), 1A=1Кл/с
Для характеристики направления тока
вводят вектор плотности тока (
)
- вектор, по направлению совпадающий с
движением положительных зарядов, а по
величине равный заряду, прошедшему за
единицу времени через единицу площади,
перпендикулярную движению зарядов:
, (17.2)
Т.к. плотность заряда
,
а
,
то
(17.3)
