- •6. Работа сил поля при перемещении зарядов. Циркуляция вектора напряженности. Потенциальный характер электростатического поля. Эквипотенциальные пов-ти.
- •60.Взаимная индукция.
- •36.Контактные явления на границе металла с полупроводником.
- •72. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах.
- •28. Расщепление энергетических уровней валентных электронов и возникновение энергетических зон при образовании кристаллической решетки.
- •29. Вырождение электронного газа. Статистика Ферми.
- •73. Электромагнитные волны. Уравнение. Свойства. Вектор Умова – Пойтинга.
6. Работа сил поля при перемещении зарядов. Циркуляция вектора напряженности. Потенциальный характер электростатического поля. Эквипотенциальные пов-ти.
Работа,
совершаемая эл. полем при перемещении
точечного заряда q
из одной точки поля, имеющей потенциал
1,
в другую, имеющую потенциал 2,
А = q(
1
- 2),
или
где El
– проекция вектора напряженности Е на
направление перемещения; dl
– перемещение. В случае однородного
поля формула принимает вид: А
= qEl
cos,
где l
– перемещение;
- угол между направлениями вектора Е и
перемещения l.
Электростатическое поле явл. потенциальным, т.е. работа перемещения заряда между двумя точками не зависит от формы пути, соединяющего эти точки. При перемещении заряда по замкнутому контуру работа равна нулю.
Циркуляция
вектора напряженности эл. поля есть
вел-на, численно равная работе по
перемещению единичного точечного
положительного заряда вдоль замкнутого
контура. Циркуляция выражается интегралом
по замкнутому контуру
где El
-
проекция вектора напряженности Е в
данной точке контура на направление
касательной к контуру в той же точке.
Теорема
о циркуляции: dA
=
![]()
70. Затухающие колебания контура. Вынужденные колебания и их диф-ое уравнение.
Если
R
0
то колебания будут затухающие. Амплитуда:
.
Логарифмический декремент затухания
(хар-зует затухание амплитуды):
.
Добротность (число колебаний,
71. Переменный ток.
Переменный ток – это ток, изменяющийся во времени. Чаще всего применяют синусоидальный переменный ток частотой 50 Гц.
59.Энергия магнитного поля.
Пусть задана цепь, в которой есть ЭДС L и R.При замыкании цепи:
=IR-
s
, найдем работу источника: А=Idt
A=LI2/2=W
– собственная энергия тока
55.Магнитный поток. Работа при перемещении конт. с током в магн. поле.
Магнитным
потоком Ф
через поверхность, ограниченную каким
либо контуром площадью S
: в случае однородного поля называется
величина, равная произведению модуля
магнитной индукции на cos
угла между
и нормалью к контуру:
;
в случае неоднородного поля:
fx
=I Bl A =fx
x
=IBlx
56.Возникновение инд. тока.Эл. движ. сила инд. Законы Фарадея и Ленца.
Инд. ток возникает в проводнике в том случае, если проводник или какая-либо его часть пересекает линии магнитной индукции.
Явление эл. магн. инд. заключается в том, что любое изменение магн. потока, сцепленного с контуром , приводит к появлению в контуре ЭДС инд., величина которой прямо пропорц. скорости изменения магн. потока с обратным знаком:
=-dФ/dt
Правило Ленца : инд. направлена так, чтобы магн. поле инд. тока припятствовало изменению магн. потока, сцепленного с этим контуром и создающего ЭДС.
60.Взаимная индукция.
Явление
возникновения ЭДС индукции в одном из
контуров при изменении силы тока в
другом контуре (магн. потока ) называется
взаимной индуктивностью.
![]()
36.Контактные явления на границе металла с полупроводником.
Полупроводник n-типа. Работа выхода А1 электрона из металла больше работы выхода Аn из полупроводника. При соприкосновении металла с полупроводником электроны с донорных уровней начинут переходить в металл. Приконтактный слой n-полупроводника обеднится электронами и зарядится положительно, а металл – отрицательно. Между металлом и полупроводником образуется двойной электрический слой. Вследствие сравнительно(с контактом Ме-Ме) малой концентрации электронов проводимости в полупроводнике толщина контактного слоя в нем в 10000 раз больше чем в металле.В контактном слое полупроводника почти нет свободных электронов и его электрическое
