- •1.Сторонние силы. Электродвижущая сила (эдс) источника тока. Закон Ома для полной электрической цепи.
- •2.Работа и мощность электрического тока для полной электрической цепи. Коэффициент полезного действия источника тока.
- •3.Электрический заряд. Элементарный заряд. Точечный заряд. Закон сохранения электрического заряда.
- •5.Свойства электрического поля. Электростатическое поле. Напряжённость электростатического поля. Поля точечного заряда, сферы, бесконечной плоскости.
- •6.Графическое изображение электростатического поля. Однородное электростатическое поле. Принцип суперпозиции.
- •7.Потенциал и разность потенциалов электростатического поля. Напряжение. Связь между напряжением и напряжённостью однородного электростатического поля.
- •8.Потенциал точечного заряда, сферы. Эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции потенциала.
- •9.Электроёмкость. Конденсаторы. Электроёмкость плоского конденсатора.
- •10.Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.
- •11.Конденсаторы. Плоский конденсатор. Энергия электростатического поля конденсатора.
- •12.Условия существования электрического тока. Закон Ома для участка электрической цепи.
- •14.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •15.Графическое изображение магнитных полей. Примеры магнитных полей. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное взаимодействие токов.
- •16.Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
- •17.Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •18.Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Использование силы Лоренца.
- •20.Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Энергия магнитного поля катушки с током.
8.Потенциал точечного заряда, сферы. Эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции потенциала.
– потенциал
поля точечного заряда на расстоянии r
Потенциал сферы
– внутри
и на поверхности сферы
-
вне сферы
Принцип суперпозиции потенциала
Эквипотенциальная поверхность
9.Электроёмкость. Конденсаторы. Электроёмкость плоского конденсатора.
Электроёмкость [C] - это физическая скалярная величина, характеризующая способность проводника накапливать электрический заряд.
Электроёмкость не зависит ни от заряда, нет потенциала, зависит от размера, и от диэлектрической проницаемости среды.
[C] = 1 Ф (фарад)
1 Ф - электроёмкость плоского уединённого проводника, которому для повышения потенциала сообщить заряд 1 Кл
Проводник считается уединённым, если он расположен вдали от возможных источников электрического поля, как проводящих, так и не проводящих.
Электроёмкость уединённого проводника
Диэлектрическая
проницаемость среды
-
физическая скалярная величина,
показывающая во сколько раз модуль
напряжённости поля внутри однородного
диэлектрика меньшее напряжение в
вакууме.
Электроёмкость уединённого проводящего шара радиусом r, находящегося в среде с диэлектрической проницаемостью
Конденсатор – система, состоящая из 2 и более проводников и способная накапливать и отдавать электрические заряды.
Простейший конденсатор - система, состоящие из 2 проводников, разделённых слоем диэлектриков, толщина d которого мало по сравнению с проводником.
При пробое конденсатора диэлектрик превращается в угольный проводник.
Электроёмкость конденсатора – физическая скалярная величина, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд и равная отношению q конденсатора к U.
Если конденсатор зарядили и отключили от источника тока, то заряд конденсатора остаётся неизменными (q=const), что бы с ним не делали; если его не отключают от источника тока U=const.
10.Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.
Последовательное |
Параллельное |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.Конденсаторы. Плоский конденсатор. Энергия электростатического поля конденсатора.
Конденсатор – система, состоящая из 2 и более проводников и способная накапливать и отдавать электрические заряды.
Простейший конденсатор - система, состоящие из 2 проводников, разделённых слоем диэлектриков, толщина d которого мало по сравнению с проводником.
При пробое конденсатора диэлектрик превращается в угольный проводник.
Электроёмкость конденсатора – физическая скалярная величина, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд и равная отношению q конденсатора к U.
Если конденсатор зарядили и отключили от источника тока, то заряд конденсатора остаётся неизменными (q=const), что бы с ним не делали; если его не отключают от источника тока U=const.
Энергия электростатического поля конденсатора.
