- •§ 1 Закон сохранения электрических зарядов
- •§ 2 Закон Кулона
- •§ 3 Электростатическое поле. Напряженность поля
- •§4 Принцип суперпозиции
- •§5 Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса
- •Теорема Гаусса
- •§6 Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей в вакууме
- •§7 Потенциал электрического поля
- •§ 8 Напряженность как градиент потенциалов. Эквипотенциальные поверхности
- •§ 9 Вычисление разности потенциалов по напряженности поля
- •§ 10 Электроемкость. Конденсаторы
- •1. Параллельное соединение конденсаторов
- •2. Последовательное соединение конденсаторов
- •§ 11 Энергия заряженного конденсатора
- •Постоянный электрический ток
- •§ 1 Основные характеристики электрического тока
- •§ 2 Сторонние силы. Эдс. Напряжение
- •§ 3 Закон Ома. Сопротивление проводников
- •Последовательное и параллельное соединение сопротивлений
- •1) Последовательное соединение:
- •2) Параллельное соединение:
- •§ 4 Зависимость сопротивления проводника от температуры
- •§ 5 . Правила Кирхгофа для разветвленных цепей
- •§ 6 Работа и мощность тока. Закон Джоуля –Ленца
- •Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме:
1. Параллельное соединение конденсаторов
- Емкость отдельных конденсаторов С1, С2, ..., Сn,
- Разность потенциалов на обкладках конденсаторов
одинакова и равна φА - φв =U
- Заряды на пластинах конденсаторов
- Заряд батареи
конденсаторов
Полная емкость батареи
т. е. при параллельном соединении конденсаторов она равна сумме емкостей отдельных конденсаторов.
2. Последовательное соединение конденсаторов
- Емкость отдельных конденсаторов С1, С2, ..., Сn,
- Заряд на пластинах всех конденсаторов одинаков
и равен заряду батареи:
Q = Q1 = Q2 = Q2
- Разность потенциалов на зажимах конденсаторов:
- Разность потенциалов на зажимах батареи
Полная емкость батареи:
т.е. при .последовательном соединении конденсаторов результирующая емкость С всегда меньше наименьшей емкости, используемой в батарее.
§ 11 Энергия заряженного конденсатора
где Q — заряд конденсатора,
С — емкость конденсатора,
— разность потенциалов между обкладками конденсатора.
Так как
где V= Sd — объем конденсатора.
Формула показывает, что энергия конденсатора выражается через величину, характеризующую электростатическое поле, — напряженность Е.
Объемная плотность энергии электростатического поля (энергия единицы объема)
Постоянный электрический ток
§ 1 Основные характеристики электрического тока
Электрический ток - = это направленное движение электрических зарядов.
П
од
действием электрического поля
положительные заряды движутся вдоль
вектора
, отрицательные – против
.
Направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов.
Для постоянного тока:
§ 2 Сторонние силы. Эдс. Напряжение
Для существования тока необходимо наличие в цепи устройства, способного создавать и поддерживать разность потенциалов за счет работы сил неэлектрического происхождения. Такое устройство называется источник тока.
Сторонник силы - . силы, действующие на заряды со стороны источника тока называются
ЭДС (электродвижущая сила) - величина, характеризующая работу сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда:
Сила, действующая на заряд в цепи:
Напряжение - это работа, совершаемая суммарным полем (кулоновским и сторонних сил) по перемещению единичного положительного заряда на данном участке цепи.
Внимание: Δφ. ε и U имеют одинаковую размерность
Какой физический смысл этих величин, и чем они отличаются?
Разность потенциалов Δφ характеризует работу кулоновских сил (электрического поля) по перемещению единичного положительного заряда .
Э.д.с. ε характеризует работу сторонних сил источника тока по перемещению единичного положительного заряда.
Напряжение U характеризует суммарную работу кулоновских сил электрического поля и сторонних сил источника тока по перемещению единичного положительного заряда.
Если участок цепи не содержит источника тока, то ε = 0 и U = Δφ
