
- •1.Закон Кулона.
- •3.Напряженность и индукция электрического поля.
- •4. Поток вектора индукции электрического поля. Теорема Гаусса
- •5. Применение теоремы гауса для расчета электростатических полей.
- •Единица разности потенциалов
- •7.Связь между напряженностью и потенциалом электрического поля.
- •8.Проводники в электрическом поле. Емкость проводников.
- •9. Емкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов.
- •11.Электрический ток. Его величина и плотность.
- •12. Сопротивление проводников. Соединение сопротивлений.
- •13.Напряжение. Закон Ома для участка цепи.
- •14. Эдс. Закон Ома для полной цепи.
- •16. Работа и мощность тока. Закон джоуля – ленца.
- •17.Магнитное поле. Закон ампера. Индукция и напряженность магнитного поля.
- •20. Магнитный поток. Работа перемещения контура с током в магнитное поле.
- •21.Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея.
- •22. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
- •23.Гармонические колебания. Период частота и фаза колебаний. Математический, физичес кий маятник.
- •24. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона.
- •25. Затухающие колебания в колебательном контуре. Алгоритм декремент затухания.
- •27.Индуктивность цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление.
- •28. Емкость в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление.
- •29.Последовательное соединение. Индуктивная емкость. Индуктивное сопротивление.
- •30. Параллельные соединения r, l , s. Резонанс тока
- •31.Расчет цепи переменного тока..Символический метод.
- •32. Уравнение плоской волны. Интерференция волн.
20. Магнитный поток. Работа перемещения контура с током в магнитное поле.
Магни́тный
пото́к — поток как
интеграл вектора магнитной
индукции
через
конечную поверхность
.
Определяется через интеграл по поверхности
при
этом векторный элемент площади поверхности
определяется как
где
— единичный
вектор, нормальный к
поверхности.Также магнитный поток можно
рассчитать как скалярное произведение
вектора магнитной индукции на вектор
площад
где α —
угол между вектором магнитной индукции
и нормалью к
плоскости площади.
Рассмотрим постоянное магнитное поле. Работа сил Ампера при элементарном перемещении
,где
-
приращение магнитного потока.
При
перемещении контура с током из начального
положения 1 в конечное 2 и
при
:
.Эта
формула показывает также и знак работы.
Докажем ее.
21.Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея.
явление электромагнитной индукции называется возникновение ЭДС в контуре при изменении магнитного потока через площадь, ограниченную контуром. Величина э.д.с. индукции равна скорости изменения магнитного потока (закон Фарадея). Знак "-" в законе Фарадея соответствует правилу Ленца: индукционный ток всегда имеет такое направление, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, который вызывает появление этого тока. Законы Фарадея являются количественными законами электролиза.Первый закон Фарадея:Масса вещества, выделяющегося на электродах, прямо пропорциональна количеству прошедшего через раствор электричества
.Второй
закон Фарадея:При
прохождении через расплав или раствор
электролита 96500 Кл электричества на
электродах выделяется 1 моль эквивалента
вещества.
-
электрохимический эквивалент вещества.
-
объединённый закон Фарадея.
22. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
явления самоиндукции: При замыкании в эл.цепи нарастает ток, что вызывает в катушке увеличение магнитного потока, возникает вихревое эл.поле, направленное против тока, т.е. в катушке возникает ЭДС самоиндукции, препятствующая нарастанию тока в цепи ( вихревое поле тормозит электроны). В результате Л1 загорается позже, чем Л2. ЭДС самоиндукции зависит от скорости изменения силы тока в эл.цепи, от свойств проводника (размеров и формы) и от относительной магнитной проницаемости среды, в которой находится проводник. Физическая величина, показывающая зависимость ЭДС самоиндукции от размеров и формы проводника и от среды, в которой находится проводник, называется коэффициентом самоиндукции или индуктивностью.
Индуктивность -
физ. величина, численно равная ЭДС
самоиндукции, возникающей в контуре
при изменении силы тока на 1Ампер за 1
секунду.Также индуктивность можно
рассчитать по формуле:
где
Ф - магнитный поток через контур, I - сила
тока в контуре.Единицы
измерения индуктивности в
системе СИ:
Индуктивность
катушки зависит от:числа витков, размеров
и формы катушки и от относительной
магнитной проницаемости среды .Энергия
магнитного поля равна собственной
энергии тока.Собственная
энергия тока численно равна работе,
которую должен совершить источник тока
для преодоления ЭДС самоиндукции, чтобы
создать ток в цепи.
Энергия
магнитного поля, созданного током, прямо
пропорциональна квадрату силы тока.