- •Тема 1. Электрическое поле в вакууме §1 Заряд и поле. Закон Кулона. Напряженность поля
- •1.1. Понятие электрического заряда и его свойства.
- •1.1. Понятие электрического заряда и его свойства
- •Стеклянная и эбонитовая палочки
- •Шелк, шерсть
- •Шелк, шерсть
- •1.2. Закон Кулона
- •1.3. Электрическое поле и его характеристики
- •Свойства поля
- •Напряженность поля
- •Силовые линии
- •Контрольные вопросы к §1.
- •§2 Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал. Потенциальный характер электростатического поля
- •2.1. Вывод формулы для расчета работы сил поля при перемещении заряда
- •2.2. Понятие потенциала, потенциальный характер электростатического поля
- •2.3. Связь между напряженностью и потенциалом
- •2.4. Потенциал поля плоского конденсатора, заряженной нити, цилиндрического и сферического конденсаторов.
- •Контрольные вопросы к §2
- •Тесты к теме 1. Электрическое поле в вакууме
- •Тема 2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле
- •§3 Проводники в электрическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Векторы поляризации и электростатической индукции
- •3.1. Проводники в электрическом поле
- •3.2. Диэлектрики
- •3.3. Векторы поляризации и электростатической индукции
- •Контрольные вопросы к §3
- •§4 Электроемкость. Конденсаторы и их применение. Энергия и плотность энергии заряженного конденсатора
- •4.1 Электроемкость.
- •4.2 Конденсаторы и их применение.
- •4.3 Энергия и плотность энергии заряженного конденсатора.
- •4.1. Электроемкость
- •4.2. Конденсаторы и их применение
- •4.3. Энергия и плотность энергии заряженного конденсатора
- •Контрольные вопросы к §4
- •Тесты к теме 2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле
- •Тема 3. Электрический ток в различных средах
- •§7 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Разветвление цепи. Правила Кирхгофа
- •§8 Понятие о зонной теории проводимости. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления и их применение
- •§10 Процессы ионизации и рекомбинации. Самостоятельный и несамостоятельный разряды в газе. Виды разрядов. Применение газовых разрядов
- •§5 Основные характеристики электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сторонние силы. Закон Ома для полной цепи
- •5.1. Основные характеристики электрического тока
- •5.2. Закон Ома для участка цепи
- •5.3. Сторонние силы. Закон Ома для полной цепи
- •Контрольные вопросы к §5
- •§6 Сопротивление проводников. Сверхпроводимость. Электронная теория проводимости металлов. Законы Ома и Джоуля – Ленца в дифференциальной форме
- •6.1 Сопротивление проводников.
- •6.2 Сверхпроводимость.
- •6.3 Электронная теория проводимости металлов.
- •6.1. Сопротивление проводников
- •6.2. Сверхпроводимость
- •6.3. Электронная теория проводимости металлов
- •6.4. Законы Ома и Джоуля - Ленца в дифференциальной форме
- •Сверхпроводники 1-го и 2-го рода.
- •Эффект Мейснера.
- •Гроб Мухаммеда.
- •Теория бкш.
- •Математический аппарат.
- •Применение явления сверхпроводимости.
- •Контрольные вопросы к §6
- •§7 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Разветвление цепи. Правила Кирхгофа
- •7.1 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца
- •7.2 Разветвление цепи
- •7.3 Правила Кирхгофа
- •7.1. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца
- •7.2. Разветвление цепи
- •7.3. Правила Кирхгофа
- •Контрольные вопросы к §7
- •§8 Понятие зонной теории проводимости. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления и их применение
- •8.1 Понятие о зонной теории проводимости
- •8.2 Контактная разность потенциалов
- •8.3 Термоэлектрические явления и их применение
- •8.1. Понятие о зонной теории проводимости
- •8.2. Контактная разность потенциалов
- •8.3. Термоэлектрические явления и их применение
- •Контрольные вопросы к §8
- •§9 Электролитическая диссоциация. Проводимость электролитов. Законы Фарадея для электролиза. Определение заряда иона. Техническое применение электролиза
- •9.1. Электролитическая диссоциация
- •9.2. Проводимость электролитов
- •9.3. Законы Фарадея для электролиза
- •9.4. Определение заряда иона
- •9.5. Техническое применение электролиза
- •Контрольные вопросы к §9
- •§10 Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе. Виды разрядов. Применение газовых разрядов
- •Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе
- •Виды разрядов. Применение газовых разрядов
- •10.1. Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе
- •10.2. Виды разрядов. Применение газовых разрядов
- •Контрольные вопросы к §10
- •§ 11. Понятие о плазме. Катодные и каналовые лучи. Термоэлектронная эмиссия. Электронные лампы и их применение.
- •Термоэлектронная эмиссия
- •Электронные лампы и их применение
- •11.1. Понятие о плазме
- •11.2. Термоэлектронная эмиссия
- •11.3. Электронные лампы и их применение
- •Контрольные вопросы к § 11.
- •§ 12. Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности. Полупроводниковые диоды и транзисторы
- •Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности
- •Полупроводниковые диоды и транзисторы
- •12.1. Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности
- •12.2. Полупроводниковые диоды и транзисторы
- •Контрольные вопросы к § 12.
- •Тесты к теме 3. Электрический ток в различных средах
- •Тема 4. Магнитное поле в вакууме и веществе
- •13.1 Взаимодействие токов
- •13.2. Магнитное поле. Индукция и напряженность магнитного поля
- •13.3. Виток с током в магнитном поле
- •13.4. Закон Био - Савара - Лапласа. Магнитное поле прямого, кругового и соленоидального токов.
- •Контрольные вопросы к §13
- •14.1. Вихревой характер магнитного поля. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Магнитный поток
- •14.2. Сила Ампера
- •14.3. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •14.4. Сила Лоренца
- •14.5.Определение удельного заряда электрона
- •Контрольные вопросы к § 14.
- •§ 15.Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость. Магнитомеханические явления
- •Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость
- •Магнитомеханические явления
- •15.1. Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость
- •15.2. Магнитомеханические явления
- •Контрольные вопросы к § 15.
- •§ 16. Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура ферромагнетиков. Магнитный гистерезис. Работы Столетова. Точка Кюри. Магнитные материалы и их применение
- •Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура магнетиков
- •Магнитные материалы и их применение
- •16.1. Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная структура магнетиков
- •16.2. Магнитный гистерезис. Работы а.Г. Столетова. Точка Кюри
- •16.3. Магнитные материалы и их применение
- •Контрольные вопросы к § 16.
- •Тесты к теме 4. Магнитное поле в вакууме и веществе
- •Глава 5. Электромагнитные явления
- •§17. Электромагнитная индукция. Закон индукции Фарадея и правило Ленца. Самоиндукция и взаимоиндукция. Энергия и плотность энергии магнитного поля.
- •17.1. Электромагнитная индукция
- •17.2. Самоиндукция и взаимоиндукция
- •17.3. Энергия и плотность энергии магнитного поля
- •Контрольные вопросы к § 17.
- •18.1. Получение переменной эдс
- •18.2. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Закон Ома для цепей переменного тока
- •4. Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепи переменного тока
- •18.3. Резонанс в последовательной и параллельной цепи
- •18.4. Проблема передачи электроэнергии на расстояние, трансформатор
- •Контрольные вопросы к § 18.
- •Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона.
- •Затухающие колебания. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс.
- •Электрические автоколебания. Автогенератор на вакуумном триоде и биполярном транзисторе.
- •19.1. Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона
- •19.2. Затухающие колебания. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс
- •19.3. Электрические автоколебания. Автогенератор на вакуумном триоде и биполярном транзисторе
- •Контрольные вопросы к § 19.
- •§ 20.Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца, вибратор Герца. Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации
- •Излучение электромагнитных волн.
- •Опыты Герца, вибратор Герца.
- •Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации.
- •20.1. Излучение электромагнитных волн
- •20.2. Опыты Герца, вибратор Герца
- •20.3. Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации
- •Контрольные вопросы к § 20.
- •Тесты к теме 5. Электромагнитные явления
Контрольные вопросы к § 19.
Дайте определение колебательному контуру?
Каким сопротивлением характеризуется идеальная катушка?
Какие колебания в электрической цепи называются незатухающими?
Перечислите оборудование в опыте 19.1 «Электрические колебания в колебательном контуре».
Какой элемент нужно включить в колебательный контур для поддержания незатухающих колебаний?
Дайте определение параметрическому резонансу?
Какие условия нужно выполнить, чтобы получить незатухающие колебания?
Из каких основных элементов состоит LC генератор на лампе-триоде?
За счет чего реализуется передача части энергии колебаний с выхода схемы на вход генератора?
Запишите формулу для определения величины коэффициента обратной связи?
Какие основные элементы входят в схему LC-генератора на биполярном транзисторе?
Для чего в колебательном контуре необходимо периодически подзаряжать конденсатор?
Какую роль в LC генераторе выполняет транзистор?
При выполнении каких условий в контуре возникают электрические колебания?
Поясните таблицу 19.1 «Процесс гармонического колебания».
Какую роль выполняет осциллограф в опыте 19.1 «Электрические колебания в колебательном контуре»?
Поясните таблицу 19.2 «Электрические колебания в идеальном контуре».
Перечислите способы получения резонанса.
Для реализации какого процесса в любом генераторе существует положительная обратная связь?
За счет какого процесса в LC генераторе на лампе-триоде поддерживаются незатухающие колебания?
§ 20.Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца, вибратор Герца. Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации
Излучение электромагнитных волн.
Опыты Герца, вибратор Герца.
Изобретение радиосвязи а.С. Поповым. Принцип радиосвязи и радиолокации.
20.1. Излучение электромагнитных волн
Как известно, электрические колебания могут быть созданы в колебательном контуре. При этом заметного излучения электромагнитных волн не происходит, т.к. взаимопревращения энергии электрического и магнитного полей локализованы в объемах конденсатора и катушки индуктивности. Для испускания электромагнитных волн в пространство необходимо преобразовать закрытый колебательный контур в открытый (Рис. 189).
Рис. 189.
Электромагнитные волны, как и волны другого происхождения, обладают той же совокупностью свойств, например, имеют способность отражаться, поглощаться, преломляться. Для демонстрации свойств электромагнитных волн рассмотрим следующие опыты.
Опыт 20.1. Основные демонстрации с генератором сантиметровых волн (длина волны 2-3 см).
Оборудование:
Комплект аппаратуры для изучения свойств электромагнитных волн.
Выпрямитель ВУП - 1
Усилитель низкой частоты
Громкоговоритель
Провода соединительные
Электрические колебания генератора поступают на излучатель, сделанный в виде рупора. Затем они распространяются в направлении, в котором направлен рупор. Приемная антенна, выполненная также в виде рупора, принимает волну, кремниевый диод детектирует ее, после чего принятый сигнал усиливается и подается на громкоговоритель. По громкости звука можно судить о приеме волны.
Поглощение электромагнитных волн (Рис. 190.).
Добившись хорошей слышимости звука из громкоговорителя, помещаем между рупорами диэлектрические тела, при этом наблюдается значительное понижение громкости звука, т.е. диэлектрики поглощают электромагнитные волны.
Рис. 190.
Отражение электромагнитных волн (Рис. 191).
Рупоры поворачивают вверх, при этом волна перестает регистрироваться (звук пропадает). Но если над рупорами поместить металлическую пластинку, то звук появляется. Это объясняется тем, что электромагнитная волна, отразившись от пластинки, снова попала в рупор-приемник.
Рис. 191.
Преломление электромагнитных волн (Рис. 192.).
Как и во втором опыте, рупоры развернуты вверх, но вместо металлической пластинки помещают эбонитовую призму, звук снова появляется. Это говорит о том, что электромагнитная волна способна преломляться.
Рис. 192.
Интерференция электромагнитных волн (Рис. 193.).
Рупоры, как и в первом случае, направлены друг на друга, но также под ними расположена металлическая пластинка. В результате громкость звука в зависимости от положения пластинки либо усиливается, либо ослабляется. Это явление объясняется интерференцией волн. В зависимости от разности хода волн меняется амплитуда результирующей волны, а как следствие этого и громкость звука. Если разность хода волн равна целому числу длин волн, или же четному числу полуволн, выполняется условие максимума при интерференции, и звук усиливается. Если разность хода волн равна нечетному числу полуволн, то выполняется условие минимума при интерференции, и звук ослабляется.
Рис. 193.
Опыт 20.2 Интерференция двух волн. Бипризма Френеля.
Цель работы: исследовать интерференцию двух волн.
Оборудование:
Бипризма Френеля
Источник тока
Ход работы.
Получим две плоские когерентные монохроматические волны с помощью бипризмы Френеля. Зона перекрытия волн (зона интерференции) имеет бесконечные размеры, поэтому на экране появляются две светлые точки, каждая из которых соответствует одной из двух волн. Линза, формирующая изображение, находится вне зоны перекрытия.
При перемещении линзы волны перекрываются. Мы видим на экране типичную интерференционную картину: полосы равной ширины.
Опыт 20.3 Трехсантиметровые волны: дифракция Френеля на двух щелях.
Оборудование:
Излучатель.
Экран с двумя щелями
Антенный приемник
Ход работы.
Изначально антенный приемник, укрепленный на подвижном кронштейне, находится в глубине геометрической тени.
Поворачивая кронштейн с приемником, мы просматриваем картину дифракции Френеля на двух щелях: боковой максимум слева, центральный максимум и боковой максимум справа.
Вывод: с помощью дифракции Френеля на двух щелях мы можем получить трехсантиметровые волны.
Поперечность электромагнитной волны (Рис. 20.6).
Рупоры направлены друг на друга, но между ними установлена решетка с вертикальным расположением прутьев. Если менять ориентацию прутьев, то громкость звука будет меняться, достигая при одном положении максимума, а при другом – минимума. Причем, прутья решетки в первом случае будут перпендикулярны прутьям решетки во втором случае. Это объясняется тем, что электромагнитные волны являются поперечными. Различие в прохождении электромагнитной волны через решетку при различной ориентации ее прутьев объяснятся тем фактом, что при совпадении направления колебаний вектора напряженности электрического поля электромагнитной волны с направлением прутьев решетки на свободной электроны в металле решетки будет действовать сила, под действием которой они будут перемещаться вдоль прутьев решетки. При этом будет совершаться работа, а энергия электромагнитной волны, прошедшей через решетку в этом случае, соответственно, будет уменьшаться, что приведет к ослаблению звука. Если же напряженность электрического поля электромагнитной волны, перпендикулярна прутьям решетки, то работа по перемещению электронов в металле решетки не будет совершаться, и электромагнитная волна пройдет через решетку без потерь. При этом громкость звука не уменьшится.
Рис. 194.
