- •4.Линейная, поверхностная и объемная плотность заряда.
- •7.Поток вектора напряженности электрического поля.
- •8.Закон Гаусса в интегральной форме
- •10. Поле равномерно заряженной сферы.
- •11.Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости
- •12.Поле двух равномерно заряженных бесконечных плоскостей.
- •13.Понятие о дивергенции векторной функции. Закон Гаусса в дифференциальной форме.
- •14.Консервативность электростатических сил
- •15. Потенциальная энергия заряда в поле другого заряда
- •16.Потенциал. Потенциал поля точечного заряда.
- •Потенциал поля точечного заряда
- •17. Потенциальная энергия заряда в поле системы зарядов. Принцип суперпозиции для потенциалов.
- •18. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности
- •19. Связь между вектором напряженности и потенциалом.
- •20. Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля.
- •21. Энергия взаимодействия системы зарядов
- •23. Различные виды диэлектриков
- •24. Вектор электрического смещения
- •25. Поток вектора электрического смещения
- •26.Теорема Гаусса для вектора электрического смещения:
- •27.Условия на границе двух диэлектриков
- •28. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике.
- •29. Определение напряженности электростатического поля вблизи проводника.
- •30. Экспериментальная проверка распределения заряда на проводнике.
- •31. Конденсаторы. Электрическая емкость.
- •47.Самостоятельный газовый разряд
- •48.Тлеющий разряд. Коронный разряд. Искровой разряд. Дуговой разряд
- •42.Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи.
47.Самостоятельный газовый разряд
Самостоятельный разряд - разряд, происходящий без действия внешнего ионизатора (электронным ударом). Напряжение, при котором возникает самостоятельный разряд, наз. напряжением пробоя (потенциал ионизации).
48.Тлеющий разряд. Коронный разряд. Искровой разряд. Дуговой разряд
Тлеющий разряд — один из видов стационарного самостоятельного электрического разряда в газах. Формируется, как правило, при низком давлении газа и малом токе. При увеличении проходящего тока переходит в дуговой разряд.
Тлеющий разряд используется в газосветных трубках, лампах дневного света, стабилизаторах напряжения и для получения электронных и ионных пучков. Если в катоде сделать щель, то сквозь нее в пространство за катодом проходят узкие ионные пучки, часто называемые каналовыми лучами
Тлеющий разряд характеризуется чередованием светящихся и темных участков разрядного промежутка, сравнительно малой плотностью тока и наличием около катода узкой области с падением потенциала порядка сотен вольт. Температура электродов при тлеющем разряде невелика.
Коронный разряд — это самостоятельный газовый разряд, возникающий в резко неоднородных полях у электродов с большой кривизной поверхности (острия, тонкие провода).
Коронный разряд, электрическая корона, разновидность тлеющего разряда; возникает при резко выраженной неоднородности электрического поля вблизи одного или обоих электродов. Подобные поля формируются у электродов с очень большой кривизной поверхности (острия, тонкие провода)
Искровой разряд (искра электрическая) — нестационарная форма электрического разряда, происходящая в газах. Такой разряд возникает обычно при давлениях порядка атмосферного и сопровождается характерным звуковым эффектом — «треском» искры. Температура в главном канале искрового разряда может достигать 10 000 К[1]. В природе искровые разряды часто возникают в виде молний.
Чем отличается дуговой разряд от искрового?
Искровой разряд является следствием возникновения стримеров и ударной ионизации. Дуговой разряд является следствием термоэлектронной эмиссии и термической ионизация молекул газа. с. Возвращаясь в исходное состояние, молекула излучает избыток энергии в виде кванта света – фотона.
Электрическая дуга (вольтова дуга, дуговой разряд) — физическое явление, один из видов электрического разряда в газе. Электрическая дуга первые была описана в 1802 г. русским ученым В. Петровым.
Электрическая дуга между двумя электродами в воздухе при атмосферном давлении образуется следующим образом: При увеличении напряжения между двумя электродами до определённого уровня в воздухе между электродами возникает электрический пробой
Где используется дуговой разряд?
применяется в плазмотронах, дуговых печах для выплавки металлов, при электросварке, в различных электронных и осветит.
42.Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи.
Где E это ЭДС
