- •11. Энергия в Электростатике
- •Энергия Системы Неподвижных Точечных Зарядов
- •Электродвижущая Сила (эдс, )
- •Напряжение ( )
- •2. Для Полупроводников и Электролитов
- •14. Работа и Мощность Тока. Закон Джоуля-Ленца
- •1. Работа Электрического Тока ( ) ⚡️
- •2. Мощность Электрического Тока ( ) 💪
- •Полная мощность источника
- •3. Закон Джоуля-Ленца 🔥
- •15. Правила Кирхгофа
- •Основные понятия
- •Первое Правило Кирхгофа (Правило Токов) 💧
- •Второе Правило Кирхгофа (Правило Напряжений) 🌊
- •Применение
- •16. Классическая Теория Электропроводности Металлов (Теория Друде)
- •Основные Положения Теории Друде
- •Вывод Закона Ома
- •Вывод Закона Джоуля-Ленца
- •Закон Видемана-Франца 🌡️
- •17. Работа выхода электронов и Эмиссионные явления Работа Выхода Электронов ( ) 🛡️
- •Эмиссионные Явления (Электронная Эмиссия)
- •1. Термоэлектронная Эмиссия 🌡️
- •2. Фотоэлектронная Эмиссия (Фотоэффект) 💡
- •3. Вторичная Электронная Эмиссия 💥
- •4. Автоэлектронная Эмиссия (Холодная Эмиссия, Полевая Эмиссия) ⚡️
- •18. Проводимость Газов. Несамостоятельный Разряд Проводимость Газов (Ионизация) 💨
- •Носители заряда в газах:
- •Несамостоятельный Газовый Разряд 🕯️
- •Характеристики несамостоятельного разряда
- •Ток насыщения ( ):
- •19. Самостоятельный Разряд
- •1. Тлеющий Разряд (Glow Discharge) ✨
- •2. Искровой Разряд (Spark Discharge) ⚡
- •3. Дуговой Разряд (Arc Discharge) 🔥
- •4. Коронный Разряд (Corona Discharge) 👑
- •20. Магнитное Поле и его Характеристики Магнитное Поле 🧲
- •Вектор Магнитной Индукции ( )
- •Вектор Напряжённости Магнитного Поля ( )
- •Магнитный Поток ( )
- •21. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное Поле Прямого Тока и Проводника с Током Закон Био-Савара-Лапласа 🧭
- •Магнитное Поле Прямого Тока
- •Сила, Действующая на Проводник с Током (Сила Ампера)
- •22. Закон Ампера. Магнитное Постоянство
- •1. Закон Ампера (Сила Ампера) 🧲
- •2. Закон Ампера в другом смысле (Циркуляция вектора ) 🔄
- •3. Магнитное Постоянство ( )
- •23. Магнитное Поле Движущегося Заряда. Сила Лоренца. Движение Заряжённых Частиц в Магнитном Поле Магнитное Поле Движущегося Заряда ⚡️
- •Сила Лоренца ( ) 🚀
- •Магнитная Сила ( )
- •Движение Заряжённых Частиц в Однородном Магнитном Поле
- •(Произвольный угол):
- •Ускорители Заряжённых Частиц ⚛️
- •Типы ускорителей (примеры):
- •Циклические ускорители (циклотрон, синхротрон):
- •24. Эффект Холла ⚡️
- •Механизм Эффекта
- •Напряжение Холла ( )
- •Коэффициент Холла ( )
- •Значение Эффекта Холла
- •25. Циркуляция Вектора Индукции Магнитного Поля в Вакууме. Магнитное Поле Соленоида и Тороида
- •1. Теорема о Циркуляции Вектора Магнитной Индукции в Вакууме 🔄
- •2. Магнитное Поле Бесконечного Соленоида
- •3. Магнитное Поле Тороида
- •26. Поток Вектора Магнитной Индукции. Теорема Гаусса для Вектора Магнитной Индукции Поток Вектора Магнитной Индукции ( ) 🌊
- •Теорема Гаусса для Вектора Магнитной Индукции 🚫
- •27. Работа по Перемещению Проводника и Контура с Током в Магнитном Поле
- •1. Работа Силы Ампера над Прямым Проводником
- •Положения равновесия:
- •Устойчивое равновесие (минимум энергии):
- •Неустойчивое равновесие (максимум энергии):
- •28. Магнитные Моменты Электронов и Атомов. Гиромагнитное Отношение. Диа- и Парамагнетизм
- •1. Магнитные Моменты Электронов и Атомов ⚛️
- •2. Гиромагнитное Отношение ( ) 🌀
- •3. Типы Магнетизма Веществ
- •А. Диамагнетизм (Диамагнетики) ➖
- •Б. Парамагнетизм (Парамагнетики) ➕
- •В. Ферромагнетизм (Ферромагнетики) 🔆
- •29. Магнитное Поле в Веществе Магнитное Поле в Веществе и Намагниченность
- •Вектор Напряжённости Магнитного Поля ( )
- •Закон Полного Тока для Магнитного Поля в Веществе (для )
- •Условия на Границе Раздела Двух Магнетиков
- •Условие для нормальной компоненты ( ):
- •Условие для тангенциальной компоненты ( ):
- •30. Ферромагнетизм. Обменные Силы. Магнитный Гистерезис. Температура Кюри. Антиферромагнетики Ферромагнетизм 🔆
- •Обменные Силы (Обменное Взаимодействие)
- •Магнитный Гистерезис 🔄
- •Классификация по петле:
- •Температура Кюри ( ) 🌡️
- •Антиферромагнетики ✖️
2. Фотоэлектронная Эмиссия (Фотоэффект) 💡
Механизм: Эмиссия электронов, вызванная падением на поверхность металла электромагнитного излучения (света, ультрафиолета, рентгеновского излучения).
Суть: Энергия падающего фотона (
)
передаётся электрону. Если
,
электрон вырывается из металла.
(Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта).
Применение: Фотоэлементы, солнечные батареи, датчики изображения (фотоумножители).
3. Вторичная Электронная Эмиссия 💥
Механизм: Эмиссия электронов, вызванная бомбардировкой поверхности металла пучком быстрых первичных электронов (или других заряженных частиц).
Суть: Энергия первичных электронов передаётся электронам металла, выбивая их. Вылетающие электроны называются вторичными электронами.
Применение: Электронные микроскопы, электронные умножители, усилители тока.
4. Автоэлектронная Эмиссия (Холодная Эмиссия, Полевая Эмиссия) ⚡️
Механизм: Эмиссия электронов, вызванная приложением к поверхности металла очень сильного внешнего электрического поля (
).Суть: Сильное поле значительно искажает (сужает) потенциальный барьер на поверхности металла. Благодаря квантово-механическому эффекту туннелирования, электроны могут проходить через этот суженный барьер, даже не имея достаточной энергии для его преодоления. Происходит при комнатной температуре.
Применение: Источники электронов в специальных электронных приборах, автоэмиссионные дисплеи.
Вот конспект по проводимости газов и несамостоятельному разряду:
18. Проводимость Газов. Несамостоятельный Разряд Проводимость Газов (Ионизация) 💨
Обычно газы являются отличными диэлектриками (изоляторами), поскольку в нормальных условиях их молекулы нейтральны и содержат очень мало свободных носителей заряда.
Проводимость газов (газовый разряд) возникает только при наличии в газе свободных ионов и электронов. Это достигается путём ионизации газа.
Ионизация — процесс образования положительных ионов и свободных электронов из нейтральных атомов или молекул газа.
Рекомбинация — обратный процесс, когда положительный ион захватывает свободный электрон, образуя нейтральную частицу.
Носители заряда в газах:
Свободные электроны (образуются при ионизации).
Положительные ионы (образуются при потере электронов).
Отрицательные ионы (образуются при захвате электрона нейтральной молекулой).
Несамостоятельный Газовый Разряд 🕯️
Несамостоятельный разряд — это электрический ток в газе, который существует только при наличии внешнего ионизатора.
Причина: Приложенное электрическое поле не способно самостоятельно создать или поддерживать достаточную концентрацию носителей заряда.
Ионизаторы: Внешние факторы, вызывающие ионизацию:
Высокоэнергетическое излучение (рентгеновское, ультрафиолетовое, гамма-излучение).
Радиоактивное излучение ( -,
-частицы).Нагрев газа.
Характеристики несамостоятельного разряда
Вольт-амперная характеристика (ВАХ): Зависимость силы тока ( ) от приложенного напряжения ( ) имеет три характерных участка :
Начальный участок (I): При малом , ток растёт линейно (подчиняется Закону Ома).
Участок насыщения (II): При увеличении , ток достигает тока насыщения (
).
— это максимальный ток, который может создать данный ионизатор. Все носители заряда, создаваемые ионизатором в единицу времени, успевают достичь электродов, и скорость рекомбинации становится незначительной.
Участок пробоя (III): При очень высоких напряжениях ток начинает резко возрастать, переходя в самостоятельный разряд.
