- •Оглавление
- •Закон Кулона. Экспериментальные проверки закона Кулона. Теорема Остроградского-Гаусса. Дифференциальная формулировка закона Кулона.
- •Классическая теория электропроводности и ее затруднения. Объяснение законов Ома, Джоуля-Ленца, Видемана-Франца на основе классической электронной теории.
- •Объяснение закона Джоуля-Ленца с точки зрения классической электронной теории
- •Закон взаимодействия элементов тока (закон Лапласа-Био-Савара-Ампера). Полевая трактовка закона взаимодействия элементов тока. Релятивистская природа магнитного поля.
- •Нахождение электрического поля с использованием потенциала, прямым применением закона Кулона и с использованием теоремы Гаусса.
- •Закон Био-Савара. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера.
- •Закон Ампера
- •Зависимость электропроводимости от температуры, явление сверхпроводимости.
- •Емкость уединенного проводника. Система проводников. Конденсаторы и их емкость. Общая задача электростатики. Понятие о методе изображений для решения некоторых электростатических задач.
- •Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в стационарном случае. Вихревой характер магнитного поля.
- •Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Поляризация. Связанные и свободные заряды. Электростатическая теорема Гаусса при наличии диэлектриков.
- •Понятие о зонной теории твердых тел. Расщепление энергетических уровней и образование зон. Энергетические зоны металлов, полупроводников и изоляторов.
- •Электрическое смещение и диэлектрическая проницаемость. Преломление силовых линий на границе раздела диэлектриков.
- •Собственная проводимость полупроводников. Примесная (электронная и дырочная) проводимость. Доноры и акцепторы. Температурная зависимость проводимости полупроводников.
- •Энергия электростатического поля. Энергия взаимодействия при непрерывном распределении зарядов. Собственная энергия.
- •Индукции токов в движущихся проводниках. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
- •Объемная плотность энергии электрического поля. Энергия поля поверхностных зарядов. Энергия заряженных проводников.
- •Энергия заряженных проводников
- •Цепи квазистационарного переменного тока. Цепь с источником переменных сторонних эдс, сопротивлением, емкостью, и индуктивностью.
- •Силы в электрическом поле. Силы, действующие на точечный заряд, диполь и непрерывно распределенный заряд. Силы, действующие на диэлектрик и проводник. Энергетический метод определения сил.
- •Закон электромагнитной индукции Фарадея. Дифференциальная формулировка закона электромагнитом индукции Фарадея.
- •Энергия диполя во внешнем поле.Поле диполя
- •Метод векторных диаграмм и комплексных амплитуд.
- •Вращающееся магнитное поле. Принцип работы синхронных и асинхронных двигателей.
- •Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Полярные диэлектрики. Зависимость их диэлектрической восприимчивости от температуры.
- •Работа и мощность переменного тока.
- •Основные сведения о сегнетоэлектриках, пьезоэлектриках, пироэлектриках.
- •Пьезоэлектрики
- •Сегнетоэлектрики (сегнетова соль, титанат бария)
- •Объяснение сегнетоэлектрических свойств
- •Резонанс напряжения в цепи переменного тока.
- •I. Сторонние силы.
- •II. Обобщённый закон Ома.
- •Трансформаторы. Векторные диаграммы простейших случаев работы трансформатора.
- •Дифференциальная форма закона Джоуля-Ленца. Работа, совершаемая при прохождении тока, развиваемая мощность.
- •Основные сведения о трехфазном токе. Соединение звездой и треугольником.
- •Токи Фуко. Скин-эффект и его использование в технике.
- •Контактные явления. Законы Вольта. Контактная разность потенциалов.
- •Фильтры низких и высоких частот, основные характеристики и физические принципы их реализации.
- •Выпрямляющее действие полупроводникового контакта Полупроводниковый диод и транзистор
- •Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
- •Термоэлектродвижущая сила, эффект Пельтье и эффект Томсона.
- •Ускорители заряженных частиц. Определение удельного заряда электрона и ионов.
- •Механизм электропроводности электролитов. Зависимость их электропроводимости от температуры. Электролиз. Законы Фарадея.
- •Законы Фарадея
- •Электропроводность газов. Основные типы газового разряда. Плазменное состояние вещества.
- •Энергия магнитного поля контуров с током. Энергия магнитного поля при наличии магнетиков.
- •Термоэлектронная эмиссия.
- •Плотность энергии магнитного поля. Индуктивность. Энергия магнетика во внешнем магнитном поле.
- •Закон сохранения энергии для электромагнитного поля.
- •Ток смещения. Система уравнений Максвелла, физический смысл отдельных уравнений. Граничные условия. Материальные уравнения.
- •Объемные силы, действующие на несжимаемые магнетики. Вычисление сил из выражения для энергии.
- •Электромагнитные волны. Волновое уравнение.
- •Диамагнетики. Механизмы намагничивания. Природа диамагнетизма, ларморова прецессия.
- •Плотность потока электромагнитной энергии. Вектор Умова - Пойтинга. Движение электромагнитной энергии вдоль линий передач.
- •Парамагнетики. Механизмы намагничивания. Зависимость парамагнитной восприимчивости от температуры. Закон Кюри.
- •Колебательный контур, свободные незатухающие и затухающие электрические колебания.
- •Колебательный контур, вынужденные электрические колебания.
- •Гиромагнитные эффекты. Соотношение между механическими и магнитными моментами атомов и электронов.
- •Электромагнитные взаимодействия в природе. Электромагнитное поле. Элементарный заряд и его свойства. Закон сохранения заряда.
- •Теорема о циркуляции векторов магнитного поля. Граничные условия для векторов магнитного поля.
- •Индуктивность. Явление самоиндукции. Взаимная индукция. Переходные процессы в цепи с индуктивностью. Взаимная индукция
- •Резонанс токов в цепи переменного тока.
Закон Кулона. Экспериментальные проверки закона Кулона. Теорема Остроградского-Гаусса. Дифференциальная формулировка закона Кулона.
Закон Кулона. Кулон – 1785 – сила взаимодействия – закон:
Точечные заряды q1 и q2, помещенные в однородную изотропную среду, взаимодействуют друг с другом с силой

(2)
где
k
- постоянная
вид, которой зависит от выбора системы
отсчета, в системе СИ
(k
= 1 Гауссова система); ε0
— электрическая
постоянная;
ε
—
относительная диэлектрическая
проницаемость вещества
(
1, воды
= 81).
Справедливость закона Кулона предполагает следующие допущения:
только точечные заряды (Точечный заряд – физическая модель заряженного тела, размеры которого весьма малы по сравнению с расстоянием до других зарядов)
изотропность среды (свойства среды в окрестностях любой точки одинаковы по всем направлениям)
однородность среды
безграничность среды
Кулон исследовал угол закручивания нити от силы (работал в области механики). Используя свой прибор, изображенный на рисунке
Прибор
– крутильные весы, состоит из: стеклянного
коромысла, серебряной нити
,
,
шарика
(шарик заряжают стеклянной палочкой),
неподвижного шарика (его тоже заряжают).
Шарики
отталкиваются, нить закручивается на
угол .
Кулон установил, что сила притяжения
(отталкивания) шаров пропорциональна
произведению зарядов шаров и обратно
пропорциональна квадрату расстояния
между ними:
;
Теорема Гаусса.
Вычисление электрического поля в некоторых случая, обладающих специальной симметрией, упрощается применением теоремы Остроградского – Гаусса.
Электростатическая теор. Гаусса устан. матем. связь между потоком вектора напряженности E сквозь замкнутую поверхность S и зарядом, находящимся в объеме, ограниченной этой поверхностью.
(стационарн.)
Рис. 7
вектора
через ориентиров. плоскую
элементарную площадку dS
(
)
есть скалярная физ. величина, равная
скалярному произведению
на
(Рис. 7):
(9)
где
Еп—
проекция
вектора
на нормаль
к площадке
.
Выбор
направления вектора
(а следовательно, и
)
условен, его можно было направить и в
противоположную сторону.
Замечание:
Площадка элементарная,
т.е. в пределах нее вектор
постоянен.
б) Рассмотрим
поверхность S.
Разобьем ее на элементарные площадки
dS
в пределах которых вектор
.
Поток вект. поля напр. через поверхн.S
есть сумма элементарных потоков
по всем элементарным площадкамdS
из которых состоит поверхность S
(10)
Эта величина алгебраическая. Она зависит не только от конфигурации поля E, но и от выбора нормали поверхн.
Замечание: Если
поверхн. S
– замкн, то этот факт изображ
,
а нормаль и к поверх. берется внешняя
(наружу области, охватываемой поверхностью)

. Теорема Гаусса в дифференциальной форме.
Она устанавливает
связь между объемной плотностью заряда
и изменениями напряженности поля
в окрестности данной точки пространства.
Введем дифференц.
скалярную характеристику для данной
точки векторного поля
– дивергенция поля
(div
).
.
Из математики – теорема Остроградского
т. Гаусса


-
Т.Г в дифференц. форме или дифференц.
формулировка закона Кулона.
Замечание 1:
Выражение для дивергенции зависит от выбора системы координат
- декарт:


- цилиндр:

.
Замечание 2:
Написание формулы
упрощается, если ввести векторный
дифф.
оператор
(набла), приобретающий смысл в сочетании
со скалярной или векторной функцией

=

декарт
.
Замечание 3:
В тех точках поля,
где div
>0
имеются источники
поля (полож.
заряды), а где div
<0
имеются стоки
поля (отр.
Зар.). Линии
выходят из источников и заканчиваются
в стоках.
