- •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 ✖️
Ток насыщения ( ):
— заряд электрона.
— объём газа.
— число пар ионов, образующихся в
единице объёма за единицу времени под
действием ионизатора.
Прекращение: Как только действие внешнего ионизатора прекращается, ток в газе исчезает (благодаря рекомбинации) — отсюда и название несамостоятельный.
Сравнение с самостоятельным разрядом (для справки): Самостоятельный разряд поддерживается внутренними механизмами (ударная ионизация, фотоионизация, эмиссия с катода) и существует даже после устранения внешнего ионизатора.
Вот конспект по самостоятельному газовому разряду и его основным видам:
19. Самостоятельный Разряд
Самостоятельный разряд — это электрический ток в газе, который поддерживается собственными процессами ионизации без участия внешнего ионизатора (в отличие от несамостоятельного разряда).
Механизмы поддержания: Электроны, ускоренные приложенным полем, приобретают достаточную энергию, чтобы самостоятельно ионизировать атомы и молекулы газа (ударная ионизация) и/или выбивать электроны с катода (эмиссия).
Самостоятельные разряды имеют сложную структуру и сильно зависят от давления, напряжения и геометрии электродов. Различают четыре основных вида:
1. Тлеющий Разряд (Glow Discharge) ✨
Характеристики: Возникает при низких давлениях газа (от долей до нескольких мм рт. ст.) и умеренных напряжениях.
Структура: Имеет слоистую структуру с чередующимися светящимися (плазменными) и тёмными областями, наиболее яркой из которых является положительный столб (где происходит основное свечение).
Механизм поддержания: Основной механизм — вторичная электронная эмиссия с катода под действием положительных ионов, которые бомбардируют его.
Применение: Люминесцентные лампы, неоновые трубки, плазменные панели, технологические процессы (плазменное травление).
2. Искровой Разряд (Spark Discharge) ⚡
Характеристики: Кратковременный, импульсный разряд, возникающий при высоких давлениях и очень больших напряжённостях поля.
Суть: Представляет собой быстро перемещающийся, ярко светящийся, тонкий канал (стример), который ионизирует газ и создаёт высокую температуру.
Механизм поддержания: Быстрая, лавинообразная ударная ионизация, вызывающая пробой газового промежутка.
Энергия: Освобождается очень быстро, сопровождается резким звуковым эффектом (гром).
Применение/Примеры: Молния, искра в свечах зажигания автомобилей, искровые разрядники для защиты от перенапряжений.
3. Дуговой Разряд (Arc Discharge) 🔥
Характеристики: Высокотемпературный, стационарный разряд, возникающий при низких или нормальных давлениях, но при высокой плотности тока и относительно низком напряжении (обычно десятки Вольт).
Суть: Создаёт очень высокую температуру (до
)
в узком канале (дуговом столбе).Механизм поддержания: Основной механизм — термоэлектронная эмиссия с катода. Высокая температура дугового столба нагревает катод до состояния, когда он начинает интенсивно испускать электроны.
Применение: Сварка (электросварка), мощные источники света (дуговые лампы), плавильные печи, электролиз.
4. Коронный Разряд (Corona Discharge) 👑
Характеристики: Возникает при высоком давлении (в атмосфере) в местах с сильно неоднородным электрическим полем, например, вблизи острых концов или тонких проводов.
Суть: Светящаяся "корона" или "ореол" вокруг проводника. Ионизация происходит только в узкой зоне рядом с остриём или проводом, где напряжённость поля максимальна.
Механизм поддержания: Локализованная ударная ионизация вблизи поверхности проводника.
Особенности: Сопровождается характерным шипением, утечкой заряда и может приводить к радиопомехам.
Применение/Примеры: Процессы очистки газов (электрофильтры), озонаторы, потеря энергии на высоковольтных линиях электропередач.
Вот конспект по магнитному полю и его характеристикам:
