
- •Минимальный список необходимых для успешной сдачи экзамена вопросов и ответов по физике для заочников (раздел “Электричество и магнетизм”).
- •Электростатика
- •Связь между потенциалом и напряженностью электрического поля.
- •Электрический диполь. Момент силы и потенциальная энергия диполя во внешнем электрическом поле.
- •Теорема Гаусса в электростатике.
- •Вектор электрического смещения. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.
- •Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрического поля.
- •Сила и плотность тока. Электродвижущая сила. Напряжение. Однородный и неоднородный участки цепи.
- •Закон Ома для однородного участка цепи.
- •Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи.
- •Правила Кирхгофа.
- •Мощность тока. Закон Джоуля - Ленца.
- •2. Электромагнетизм
- •Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный момент рамки с током.
- •Закон Био-Савара-Лапласа.
- •Магнитная индукция поля соленоида
- •Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора напряженности.
- •Сила Лоренца.
- •Сила Ампера.
- •Вращающий момент и потенциальная энергия контура с током в магнитном поле.
- •Работа, совершаемая при перемещении тока
- •Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики. Петля гистерезиса.
- •Явление электромагнитной индукции. Эдс электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Явление самоиндукции. Индуктивность. Явление взаимной индукции.
- •Энергия магнитного поля.
- •Электромагнитная волна. Вектор Пойнтинга.
- •Электрический колебательный контур. Свободные незатухающие электрические колебания в контуре. Вынужденные колебания в электрическом колебательном контуре. Резонанс.
- •Переменный ток. Активное и реактивное сопротивление. Метод векторных диаграмм для переменного тока.
- •Средняя мощность переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. Коэффициент мощности.
Минимальный список необходимых для успешной сдачи экзамена вопросов и ответов по физике для заочников (раздел “Электричество и магнетизм”).
-
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
-
Напряженность электрического поля. Линии напряженности.
-
Потенциал электрического поля. Потенциал электрического поля точечного заряда. Эквипотенциальные поверхности.
-
Связь между потенциалом и напряженностью электрического поля.
-
Электрический диполь. Момент силы и потенциальная энергия диполя во внешнем электрическом поле.
-
Теорема Гаусса в электростатике.
-
Вектор электрического смещения. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.
-
Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрического поля.
-
Сила и плотность тока. Электродвижущая сила. Напряжение. Однородный и неоднородный участки цепи.
-
Закон Ома для однородного участка цепи.
-
Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи.
-
Правила Кирхгофа.
-
Мощность тока. Закон Джоуля - Ленца.
-
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный момент рамки с током.
-
Закон Био-Савара-Лапласа.
-
Сила Лоренца.
-
Сила Ампера.
-
Вращающий момент и потенциальная энергия контура с током в магнитном поле.
-
Работа, совершаемая при перемещении тока
-
Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора напряженности.
-
Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики. Петля гистерезиса.
-
Явление электромагнитной индукции. ЭДС электромагнитной индукции. Правило Ленца.
-
Явление самоиндукции. Индуктивность. Явление взаимной индукции.
-
Энергия магнитного поля.
-
Электромагнитная волна. Вектор Пойнтинга.
-
Электрический колебательный контур. Свободные незатухающие электрические колебания в контуре. Вынужденные колебания в электрическом колебательном контуре. Резонанс.
-
Переменный ток. Активное и реактивное сопротивление. Метод векторных диаграмм для переменного тока.
-
Мощность переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. Коэффициент мощности.
Электростатика
-
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Закон сохранения электрического заряда: алгебраическая сумма зарядов, входящих в замкнутую систему не изменяется с течением времени
Закон Кулона: сила взаимодействия между двумя точечными зарядами прямо пропорциональна величине этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Эта сила направлена по прямой соединяющей эти заряды
где F — сила взаимодействия точечных зарядов q1 и q2; r — расстояние между зарядами; — относительная диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся заряды; o — электрическая постоянная.
Относительная диэлектрическая проницаемость среды показывает, во сколько раз взаимодействие между зарядами ослабляется диэлектрической средой (по сравнению с вакуумом).
-
Напряженность электрического поля. Линии напряженности.
Напряженность электрического поля (в какой либо его точке) представляет собой векторную физическую величину, численно равную силе, действующей на единичный положительный точечный (пробный) заряд, помещенный в данную точку поля.
.
Сила, действующая на точечный заряд q, находящийся в электрическом поле, равна
Напряженность поля, создаваемого системой точечных зарядов (принцип суперпозиции электрических полей),
где Ei — напряженность в данной точке поля, создаваемого i-м зарядом.
Напряженность поля, создаваемого точечным зарядом q на расстоянии r
.
Линии напряженности (силовые линии электрического поля) представляют собой линии, касательная к которым в каждой точке совпадает с вектором напряженности. Они направлены от положительного заряда к отрицательному. Их густота характеризует напряженность поля в данной его точке.
-
Потенциал электрического поля. Потенциал электрического поля точечного заряда. Эквипотенциальные поверхности.
Потенциал электрического поля представляет собой скалярную физическую величину, численно равную потенциальной энергии единичного положительного точечного (пробного) заряда, помещенного в данную точку поля
.
где П — потенциальная энергия точечного заряда q, находящегося в данной точке поля (при условии, что потенциальная энергия заряда, удаленного в бесконечность, равна нулю).
Потенциальная энергия заряда q в электрическом поле вычисляется по формуле
.
Потенциал, создаваемого системой точечных зарядов (принцип суперпозиции электрических полей), равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых в данной точке поля каждым из зарядов системы:
,
где i—потенциал в данной точке поля, создаваемого i-м зарядом.
Потенциал поля, создаваемого точечным зарядом q на расстоянии r
Работа сил поля по перемещению заряда q из точки поля с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2
A12 = q (φ1 – φ2).
Эквипотенциальные поверхности – поверхности равного потенциала. Они всегда перпендикулярны линиям напряженности.