
- •1. Электрический заряд и его основные свойства. Закон сохранения электрического заряда.
- •2. Электростатика. Точечный заряд. Закон Кулона. Принцип суперпозиции сил. Объемная, поверхностная и линейная плотность заряда.
- •3. Напряженность электрического поля. Силовые линии электростатического поля. Напряженность поля неподвижного точечного заряда. Электростатическое поле. Принцип суперпозиции.
- •4.Поток векторного поля . Теорема Гаусса для поля вектора в вакууме в интегральной форме, ее содержательный смысл.
- •5. Дивергенция поля вектора . Теорема Гаусса для поля вектора в вакууме в дифференциальной форме, ее содержательный смысл.
- •6. Потенциальность электростатического поля. Циркуляция поля вектора . Теорема о циркуляции вектора электростатического поля в интегральной и дифференциальной форме, их содержательный смысл.
- •8. Градиент скалярного поля. Связь между вектором напряженности электростатического поля и потенциалом.
- •9. Электрический диполь. Электрический дипольный момент. Потенциал и напряженность электростатического поля точечного диполя.
- •10. Электрический диполь во внешнем электростатическом поле. Момент сил, действующих на диполь, и потенциальная энергия диполя в однородном электростатическом поле.
- •11.Электростатическое поле в диэлектриках. Связанные и сторонние заряды. Поляризация диэлектриков. Механизмы поляризации. Поляризационные заряды.
- •12. Вектор поляризации . Связь между и в изотропных диэлектриках. Диэлектрическая восприимчивость. Теорема Гаусса для поля вектора в интегральной и дифференциальной форме.
- •13. Вектор электрического смещения . Диэлектрическая проницаемость. Теорема Гаусса для поля вектора в интегральной и дифференциальной форме. Связь между и в изотропных диэлектриках.
- •14. Условия на границе раздела двух диэлектриков для векторов и . Закон преломления силовых линий. Физический смысл диэлектрической проницаемости среды.
- •Нет вопроса 15
- •16. Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике. Условия стационарного распределения зарядов в проводнике.
- •18. Электрическая энергия системы точечных зарядов, заряженного проводника и конденсатора. Энергия электрического поля и ее плотность.
- •19.Электрический ток. Вектор плотности и сила электрического тока. Плотность тока в проводнике.
- •20.Уравнение непрерывности (закон сохранения заряда в дифференциальной форме), его содержательный смысл. Условие стационарности электрического тока.
- •21.Сторонние силы. Эдс. Напряжение. Закон Ома в интегральной и дифференциальной форме.
- •22.Закон Джоуля – Ленца в интегральной и дифференциальной форме. Удельная тепловая мощность электрического тока.
- •24.Принцип суперпозиции магнитных полей. Линейный ток. Закон Био–Савара–Лапласа.
- •25. Магнитный поток. Теорема Гаусса для поля вектора в дифференциальной и интегральной форме, их содержательный смысл.
- •27.Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Эффект Холла.
- •28. Сила Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
- •30.Магнитное поле в веществе. Намагничение диа- и парамагнетиков. Вектор намагниченности. Теорема о циркуляции поля вектора в интегральной и дифференциальной форме.
- •31.Вектор напряженности магнитного поля. Теорема о циркуляции поля вектора в интегральной и дифференциальной форме. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость вещества.
- •32. Условия на границе раздела двух магнетиков для векторов и . Закон преломления силовых линий.
- •Нет вопроса 33
- •34. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Причины возникновения индукционного тока.
- •35. Полный магнитный поток (потокосцепление). Собственный магнитный поток. Индуктивность. Явление самоиндукции. Эдс самоиндукции. Взаимная индукция.
- •36.Энергия магнитного поля и ее плотность.
- •37. Вихревое электрическое поле. Обобщение закона электромагнитной индукции. Ток смещения.
- •Очень важная штука
- •44.Принцип Ферма. Оптическая длина пути. Таутохронность геометрических путей. Законы геометрической оптики.
- •45. Световая волна на границе 2-х диэлектриков
- •46. Интерференция световых волн. Среднее по времени значение интенсивности результирующего света в точке наблюдения. Понятие о когерентности.
- •47.Оптическая разность хода двух когерентных волн и ее связь с разностью фаз этих волн. Условие возникновения интерференционных максимумов и минимумов.
- •48.Зеркало Ллойда. Координаты положений на экране интерференционных максимумов и минимумов. Ширина интерференционной полосы.
- •49. Интерференция света в тонкой плоскопараллельной пластине. Просветление оптики.
- •50. Кольца Ньютона. Радиусы светлых и темных колец в отраженном свете.
- •51. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера.
- •52. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Метод зон Френеля.
- •53. Дифракция Фраунгофера на щели. Угловое распределение интенсивности света в дифракционной картине. Условие положений дифракционных минимумов.
- •54. Дифракционная решетка. Угловое распределение интенсивности света в дифракционной картине. Условие положений главных максимумов, главных и промежуточных минимумов.
- •55. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.
- •56. Степень поляризации частично поляризованного света. Поляризация света при его отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •Вопросов 57-68 нет ))0) (и задач тоже, но они где-то лежат)
1. Электрический заряд и его основные свойства. Закон сохранения электрического заряда.
Электрический заряд q – скалярная физическая величина, характеризующая неотъемлемое внутреннее свойство частицы, от которого зависит способность этой частицы к электромагнитным взаимодействиям.
В СИ [q] = 1 Кл
Всякий заряд изменяет определённым образом свойства окружающего его пространства – создаёт электрическое поле, которое проявляет себя в том, что помещая его в какую-либо точку другой заряд испытывает действие силы со стороны этого поля.
Основные свойства:
1. В природе существует два вида электрического заряда: положительный и отрицательный.
2. Дискретность электрического заряда
Наименьший электрический заряд:
Заряд любой частицы образуется целым числом элементарных зарядов:
где N – натуральное число
Носителем
электрического положительного заряда
– протон
,
отрицательного – электрон
.
3. Инвариантность электрического заряда частицы не зависит от выбора ИСО, а значит не зависит от скорости движения этой частицы.
4. Аддитивность электрического заряда
Заряд любой системы частиц (тел) равен алгебраической (с учётом знака) сумме зарядов всех частиц (тел), входящих в эту систему:
5. Закон сохранения электрического заряда
Алгебраическая сумма зарядов любой электрической изолированной системы остаётся постоянной при любых процессах, происходящих в этой системе:
2. Электростатика. Точечный заряд. Закон Кулона. Принцип суперпозиции сил. Объемная, поверхностная и линейная плотность заряда.
Электростатика – раздел электромагнетизма, изучающий взаимодействия и электрические поля, покоящихся относительно некоторой системы отсчёта электрических зарядов.
Точечный заряд – заряженное тело, размерами и формой которого в условиях данной задачи можно пренебречь, т.е. заряженная МТ.
Закон Кулона:
Модуль силы взаимодействия между двумя положительными точечными зарядами, находящихся в вакууме, прямо пропорционален их величинам и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними; силы взаимодействия, направленные вдоль прямой соединяющей точечные заряды и являются силами притяжения в случае разноимённых зарядов и силами отталкивания, если заряды одноимённые.
Модуль силы Кулона:
где
r
-
– расстояние между зарядами
Принцип суперпозиции:
Сила,
действующая на заряд q
со стороны системы n
зарядов (
),
равна векторной сумме сил, действующих
на этот заряд со стороны каждого заряда
q,
системы в отдельности:
Распределение
заряда по телу характеризуется объёмной
плотностью заряда
:
где
– заряд и объём малого элемента тела
В
СИ
=
1
Распределение
заряда по поверхности характеризуется
поверхностной
плотностью заряда
:
где
– заряд и плотность малого элемента
пластины
В
СИ
=
1
Распределение
заряда вдоль линий характеризуется
линейной
плотностью заряда
:
где
– заряд и длина малого элемента пластины
В СИ = 1
3. Напряженность электрического поля. Силовые линии электростатического поля. Напряженность поля неподвижного точечного заряда. Электростатическое поле. Принцип суперпозиции.
Пробный заряд q – достаточно малый заряд, чтобы его внесение в исследуемое электрическое поле не вызывало заметного изменения этого поля.
Сила
,
действующая со стороны электрического
поля на расположенный в любой точке
этого поля неподвижный точечный пробный
заряд
может
быть представлена в виде:
Напряженность
электрического
поля в некоторой его точке
- векторная физическая величина,
являющаяся силовой характеристикой
электрического поля, равная отношению
силы
,
действующей со стороны поля на помещённый
в данную точку неподвижный точечный
пробный заряд
к
этому заряду:
В
СИ
=
1
Напряженность
электростатического поля неподвижного
точечного заряда
в точке с радиус-вектором
:
Электростатическое поле - не изменяющееся со временем (стационарное)электрическое поле, создаваемое неподвижным зарядом.
Принцип суперпозиции для электростатического поля: напряженность в каждой точке электрического поля, создаваемого несколькими неподвижными источниками, равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым источником по отдельности в этой точке.
где
– напряжённость поля точечного заряда
в
этой точке.
Основная
задача электростатики
– по известному распределению
электрического заряда
определить в любой точке пространства
напряженность электростатического
поля
.