- •1. Электрическое поле. З-н Кулона
- •2. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электр. Полей.
- •3. Работа по перемещения заряда в электрическом поле. Потенциал. Разность потенциалов
- •4.Работа электростатич. Заряда по перемещению единичного положительного заряда из одной точки поля в другую.
- •5. Связь напряженности с потенциалом. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля.
- •6. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского – Гауса
- •7.Применение теор. Остр-Гауса для расчета электростат. Поля
- •8.Проводники в электростатическом поле
- •9.Электрическая ёмкость проводника. Ёмкость конденсатора
- •- Электроемкость плоского конденсата
- •10.Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Объёмная плотность энергии электрического поля
- •- Элементарная работа
- •11.Диэлектрики в электрическом поле
- •12.Электрический ток и его хар-ки
- •13.Закон Ома. Сопротивление цепи
- •14 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •15 Стороние силы. Эдс и напряжение. Закон Ома для неоднородного участвка цепи
- •16 Правила Кирхгофа
- •17. Магнитное поле и его характеристики. Сила Ампера
- •18. Движение заряженных частиц магнитным полем. Сила Лоренца
- •19. Закон Био-Савара-Лапласа
- •20. Магнитное поле движущегося заряда
- •21. Применение закона био-савара-лапласа для расчета магнитных полей
- •22. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Законы описывающие электрический ток в вакууме
- •23. Эл. Ток в газах. Самостоятельные и несамостоятельные заряды. Понятие о плазме
- •24 Циркуляция вектора магнитного поля. Закон полного тока
- •25. Теорема Гауса для магнитного поля
- •26. Работа по перемещению проводника и витка с током в магнитном поле
- •27. Вращательный момент действующий на виток с током в магнитном поле. Потенциальная энергия витка
- •28. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца
- •29.Явление самоиндукции. Индуктивность.
- •30. Ток при замыкании и размыкании цепей
- •31.Энергия магнитного поля. Плотность энергии.
- •32 Гармонические колебания и их характеристики. Дифференц. Уравнение гармонических колебаний
- •33.Механические гармонические колебания
- •34.Свободные колебания в колебательном контуре
- •35 Сложение колебаний.
- •36.Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний
- •37.Вынужденные колебания. Резонанс
- •38.Плоские синусоидальные волны. Фазовая скорость. Длина волны. Волновое число
- •39. Интерференция волн
- •40.Стоячие волны.
- Электроемкость плоского конденсата
10.Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Объёмная плотность энергии электрического поля
Сообщение проводнику электр. заряда связана с совершением работы по преодолению кулоновских сил отталкивания между одноименными зарядами.
Эта работа идёт на увел. электр. энергии заряженного проводника.
Элементарная работа совершаемая внешн. силами при перемещении малого заряда dq при бесконечности равна:
Тогда работа совершаемая при увел.потенциалов от 0 до :
Аналогично
можно найти энергию заряж.конденсатора,если
q-заряд
конденсатора, а
-разность
потенциалов , то для переноса заряда q
можно с одной откладки на другую
внешн.силы должны совершить элементарную
работу.
- Элементарная работа
Учитывая, что конденсатор это система из двух проводников заряды которых q1 =q, q2= -q, тогда:
Выразим энергию электр.поля через основную хар-ку электр.поля(напряжённость):
Тогда энергия сосредоточенная в единице объёма:
Эта последняя ф-ла справедлива и для переменных электрических полей.
11.Диэлектрики в электрическом поле
Существует полярная и неполярная молекула.
Полярная молекула - когда центр масс положительно заряжены, когда не совпадает с центром масс-отрицательный.
Неполярные l=0
Диэлектрики могут состоять из полярных и неполярных молекул.
Если поместить диэлектрик во внеш. электрич. поле, то картинка внутри диэлектрика получается одинаковой.
Результирующее поле внутри диэлектрика меньше внешнего поля.
12.Электрический ток и его хар-ки
Различ.2 вида электрического тока:
Токи проводимости-упорядоченное движения заряженных частиц (носителей тока)
Конвенционные токи(токи переноса)- ток осуществляемый в пространстве заряж. макроскопическим телом.
Условия сущ. тока:
Необходимо наличие заряж. частиц
На концах проводников должно сущ. разность потенциалов
Количественной мерой электр. поля является сила ампера:
Сила тока численно равная заряду переносимому через поперечн. сечение проводника в единицу времени.
Если
заряд одного электрона e
равняется элементарному заряду, то за
время dt
через поперечн. сечение проводника dS
перенесётся заряд
тогда
13.Закон Ома. Сопротивление цепи
– закон
Ома
Последовательное сопротивление:
Параллельное:
14 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
Рассмотрим проводник:
Если ток течет по неподвижному проводнику, то вся работа идет на нагревание проводника.
Получим
закон Джоуля-Ленца в диф-ой форме:
Удельная тепловая мощность
-
закон Ома в диф-ой форме
15 Стороние силы. Эдс и напряжение. Закон Ома для неоднородного участвка цепи
В процессе прохождения тока произойдет вырывнивание потенциалов
Для поддержания тока в сети необходимо иметь устройство внутри которого проходило непрерывное разделение разноименных зарядов. Роль иточника тока в цепи такая же как и роль насоса в гидравлической системе.
За счет создоваемого поля электрические заряды движуться внутри источника против сил электро статического поля. Благодаря чему на концах проводника поддерживаеться разность потенциалов.
Стороние силы перемещая заряды совершают работу.
Физическая величина определяемая работой совершаемой стороними силами при перемещении единичного положительного заряда называется электродвижующей силой(ЭДС).
Эта работа производится за счет энергии затраченной в источнике тока, поэтому ε называется ЭДС-источника.
Тогда
работа стороних сил на замкнутом участке:
Тогда
–
циркуляция.
ЭДС действуюшей замкнутой цепи – циркуляция вектора напряжености стороних сил.
-
Закон Ома для неоднородного участка
цепи (обобщенным законом Ома.)
-
Закон
Ома для замкнутой цепи (r — внутреннее
сопротивление источника тока,
R—сопротивление внешней цепи)
