- •1. Физические величины, характеризующие электрическое поле (заряд, напряжённость, потенциал, напряжение).
- •2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
- •3.Конденсаторы. Соединение конденсаторов.
- •4. Работа и мощность электрического тока.
- •5. Электрический ток. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи (источник, потребитель, соединительные провода).
- •Неразветвленные и разветвленные электрические цепи
- •6.Электрическое сопротивление. Порядок расчёта простых электрических цепей.
- •7.Закон Ома для участка цепи.
- •8. Эдс и Закон Ома для полной цепи.
- •9. Режимы работы электрической цепи.
- •10.Соединение приемников электрической энергии.
- •11. Первый закон Кирхгофа. Порядок составления уравнений по 1 закону Кирхгофа.
- •12. Второй закон Кирхгофа. Порядок составления уравнений по 2 закону Кирхгофа.
- •13.Магнитное поле и его основные параметры.
- •14.Ферромагнитные вещества.
- •15. Вихревые Токи. Потери электрической энергии на вихревые токи.
- •16. Явление эдс и электромагнитной индукции
- •17. Параметры электрических цепей переменного тока
- •18.Уравнение и графики синусоидальных величин (период, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз)
- •19. Физические процессы в цепях переменного тока с при последовательном соединении r
- •20. Векторные диаграммы. Расчетные соотношения. Резонанс напряжений.
- •21.Цепь с активным сопротивлением
- •22. Цепь с емкостью.
- •23.Цепь с индуктивностью
- •24. Физические процессы в цепях переменного тока при параллельном соединении r, l, c.
- •25. Коофициент мощности, способы и экономическая целесообразность его повышение.
- •26. Трехфазные электрические цепи
- •27.Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями.
- •28. Соединение трёхфазной системы « треугольником».
- •29. Соединение трёхфазной системы «звездой».
- •30. Порядок расчёта активной, реактивной и полной мощности.
- •31. Трансформаторы. Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.
- •32. Параметры однофазного трансформатора
- •33. Специальные типы трансформаторов
- •34.Физические основы электроники. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
- •35.Ионные приборы с самостоятельным и несамостоятельным разрядом: неоновые лампы, стабилитроны, газотроны, тиратроны. Принцип их работы и область применения.
- •36.Основные типы фотоэлементов (фотодиоды, фоторезисторы, фотоэлементы с запирающим слоем). Принцип их работы и область применения
- •37. Электронная, термоэлектронная, фотоэлектронная эмиссия.
- •38. Понятие об электронной и дырочной проводимости, электронно - дырочном переходе.
- •39. Полупроводниковые диоды. Их вольт - амперные характеристики, выпрямительные свойства.
- •40. Полупроводниковые транзисторы. Основные типы транзисторов их характеристики и область примыкания.
- •41.Тиристоры, их вольтамперные характеристики, применение в бесконтактных коммутационных цепях
- •42. Назначение и область применения выпрямительных устройств , сглаживающих фильтров и стабилизаторов напряжения и токов.
- •43. Назначение, классификация, принцип действия, область применения полупроводниковых усилителей.
- •44. Классификация измерительных приборов и систем, их обозначение.
- •45.Контроллеры, контакторы и магнитные пускатели: их устройство, принцип действия, назначение, область применения.
- •46. Устройство и принцип действия электромагнитного реле, геркона, теплового реле, реле времени, фотореле.
- •47.Понятие о простейших логических схемах (и,или,не).
- •В зависимости от источника энергии (в частности, вида топлива):
- •В зависимости от типа силовой установки:
- •В зависимости от степени применения: Перспективные (пока не применяемые)
- •Экзотические (редко применяемые)
- •Широко применяемые
- •49.Электрические сети. Воздушные и кабельные линии электропередачи.
- •50. Типы потребителей. Схемы электроснабжения промышленных предприятий и жилых зданий. Кру.
- •51. Электроинструмент, его основные виды.
- •52. Интегральные схемы микроэлектроники.
- •53.Внешний и внутренний фотоэффект
- •54. Транзисторы (биполярные, полевые)
- •55.Принцип действия однофазного асинхронного двигателя
- •56. Мультивибраторы.
- •57. Принцип действия двигателя постоянного тока
- •58. Защитное заземление и контроль изоляции в электроприводах.
- •59. Электрическое освещение. Лампы накаливания и люминесцентные лампы ,их устройство. Принцип действий и схемы включения
- •60. Понятие об импульсных схемах (триггер, мультивибратор).
1. Физические величины, характеризующие электрическое поле (заряд, напряжённость, потенциал, напряжение).
Электри́ческий заря́д — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии. Впервые электрический заряд был введён в законе Кулона в 1785 году.
Единица измерения заряда в Международной системе единиц (СИ) — кулон — электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с. Заряд в один кулон очень велик. Если бы два носителя заряда (q1 = q2 = 1 Кл) расположили в вакууме на расстоянии 1 м, то они взаимодействовали бы с силой 9·109 H, то есть с силой, с которой гравитация Земли притягивала бы предмет с массой порядка 1 миллиона тонн.
-
напряженность электрического поля.
Часто вектором Е обозначают и само
понятие электрического поля. Напряженность
– силовая
характеристика
электрического поля. Здесь q
- пробный заряд! Напряженность
- вектор, направление которого совпадает
с направлением вектора электрической
силы, действующей на положительный
заряд. В задачах при расчете напряженности
знак заряда не учитывают
(заряд подставляют по модулю).
Если
в данной точке поле создается несколькими
зарядами, то итоговую напряженность
Е0 находят
как векторную
сумму напряженностей
от каждого из зарядов Е1,
Е2 и
т.д.
Формулы,
где встречается напряженность:
-
связь напряжения и напряженности
в однородном электрическом
поле.
-
напряженность поля точечного заряда
на расстоянии r от него. Здесь q
- заряд, создающий поле.
-
работа перемещения заряда
в однородном электрическом
поле.
-
напряженность поля плоского конденсатора.
Электростатический потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия заряда с полем к величине этого заряда.
Электрическое напряжение между точками A и B электрической цепи или электрического поля — физическая величина, значение которой равно отношению работы эффективного электрического поля (включающего сторонние поля), совершаемой при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B, к величине пробного заряда.
При
этом считается, что перенос пробного
заряда не
изменяет распределения
зарядов на источниках поля (по определению
пробного
заряда). Напряжение в общем случае
формируется из двух вкладов: работы
электрических сил и работы сторонних
сил. В случае, когда на участке цепи не
действуют сторонние силы (в этом
случае
),
работа по перемещению заряда складывается
только из работы потенциального
электрического поля
,
которая не зависит от пути, по которому
перемещается заряд. В этом случае
электрическое напряжение
между
двумя точками совпадает с
разностью потенциалов между
ними (поскольку
).
В общем случае напряжение
между
двумя точками отличается от
разницы потенциалов в
этих точках[2]на
работу сторонних сил по перемещению
единичного положительного заряда (эту
работу называют электродвижущей
силой
на
данном участке цепи,
Понятие
ввел Георг
Ом в работе 1827 года, в которой
предлагалась гидродинамическая модель
электрического тока для объяснения
открытого им в 1826 г. эмпирического закона
Ома:
.
