
- •2. Закон Кулона.
- •4. Электрический диполь.
- •5. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •3. Электростатическое поле. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей.
- •6.Электростатиическое поле равномерно заряженной пластины и конденсатора.
- •7. Электростатическое поле равномерно заряженного бесконечного цилиндра.
- •8. Электростатическое поле равномерно заряженной сферы.
- •10. Работа по перемещению электрического заряда в поле. Потенциал поля.
- •11.Взаимосвязь между напряженностью и потенциалом электростатического поля.Эквипотенциальные поверхности.
- •12.Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
- •15. Проводники в электростатическом поле. Емкость уединенного проводника.
- •16. Конденсатор. Емкость конденсатора. Соединение конденсаторов в батарею.
- •17. Энергия уединенного заряженного проводника и заряженного конденсатора. Энергия поля.
- •19. Закон Ома в дифференциальной форме.
- •20. Закон Джоуля - Ленца в дифференциальной форме.
- •18. Электрический ток и его характеристики. Классическая электронная теория электропроводности металлов.
- •21. Закон Видемана-Франца. Затруднения классической электронной теории электропроводности металлов.
- •28. Магнитное поле. Магнитная индукция. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. Правило буравчика.
- •29. Расчет магнитного поля прямолинейного проводника с током. Расчет магнитного поля кругового проводника с током.
- •31. Магнитный момент витка с током. Магнитное поле движ-я электрического заряда.
- •33. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.
- •34. Эффект Холла. Мгд-генератор. Масс-спектрограф. Циклотрон.
- •35. Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля.
- •36. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.
- •38. Заряд, проходящий через поперечное сечение цепи при электромагнитной индукции. Генератор переменного тока.
- •37. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вывод закона электромагнитной индукции из закона сохранения энергии.
- •39. Поток самоиндукции. Индуктивность контура. Явление самоиндукции.
- •40. Токи при размыкании и замыкании цепи.
- •42. Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии.
- •43. Магнитные моменты атомов. Гиромагнитное отношение. Атом в магнитном поле. Теорема Лармора.
- •46. Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока для магнитного поля в веществе.
- •45. Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.
- •41. Взаимная индукция. Коэффициент взаимной индукции. Трансформатор.
- •44. Диа- и парамагнетики в магнитном поле.
- •47. Основы теории Максвелла. Вихревое электрическое поле.
- •48. Ток смещения. Опыт Эйхенвальда. Полный ток.
- •49. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля.
- •50. Колебательные процессы. Виды колебаний. Свободные гармонические колебания и их характеристики.
- •51. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний пружинного маятника и его решение. Характеристики колебаний пружинного маятника.
- •58. Сложение перпенд-х гарм-х колебаний одинаковой частоты. Фигуры Лиссажу.
- •59. Затухающие механические колебания и их характеристики.
- •63. Вынужденные колебания в колебательном контуре. Резонанс.
- •64. Переменный электрический ток. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока.
- •65. Мощность в цепи переменного тока. Эффективные значения силы тока и напряжения.
- •66. Волновые процессы. Типы волн и их характеристики. Уравнение бегущей волны.
- •67. Принцип суперпозиции волн. Интерференция волн.
- •68. Стоячая волна. Уравнение стоячей волны и его анализ.
63. Вынужденные колебания в колебательном контуре. Резонанс.
Для осуществления вынужденных колебаний в контур включают источник электрической энергии, ЭДС контура изменяется с течением времени. По з-ну Ома
Резонанс
В=R/2l w –циклич частота =1/(Lc)0.5
График – резонансовая кривая
Ток опережает ЭДС по фазе и тем менее, чем меньше w.
64. Переменный электрический ток. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока.
Напряженность
сила тока
Амплитуда тока опред амплитудой
напряженияUm,
параметрами цепи C,L,R
и частотой W.
Если цепь сост из одного лишь активного сопроти R, у-неи з-на Ома имеет вид IR=Umcoswt
Следовательно сила тока Im=Um/R
Емкостное сопротивление Xc=1/wc
Индуктивное сопротивление XL=wL
Ток в индуктивности отстаёт от напряжения на П/2, соответственно напряжение на индуктивности опережает ток на П/2.
65. Мощность в цепи переменного тока. Эффективные значения силы тока и напряжения.
Мощность электрического
тока
Мгновенная мощность колеблется около
среднего значения с частотой, в 2 раза
превышающей частоту тока.
Напряжение
Выражение средней
мощности через эффективные значения
силы тока и напряжения имеет вид
66. Волновые процессы. Типы волн и их характеристики. Уравнение бегущей волны.
Волновые процессы - процесс распространение колебаний в сплошную среду.
Отличительная особенность: при распространении волны имеет место линейный перенос без переноса в-ва. Виды волн: упругие, электромагнитные, на поверхности жидкости.
Свойства электромагнитных волн. На границе раздела двух сред электромагнитные волны частично отражаются, частично проходят во вторую среду. От поверхности диэлектрика они отражаются слабо, а от поверхности металла отражаются почти без потерь. Для электромагнитных волн выполняются законы отражения и преломления
Упругая волна –
волна, распространяющаяся в упругой
среде. Различают продольные и поперечные.
В продольных частицы среды колеблются
вдоль направление распространение
волн. Они связаны с объемной деформацией
среды т. е. возникновение упругих сил
при объемной деформации.
,
к- модуль объемной деформации.
В поперечных
волнах, перпендикулярно направлению
распространение волн. Они могут
распространяться только в средах в
которых возникают упругие силы при
сдвиговой деформации. Упругая волна –
гармоническая (синусоидальная), если
частица среды совершает гармонические
колебание. Длинна- (основная характеристика
волны) расстояние между 2-я крайними
точками, которые колеблются в одинаковой
фазе.
При распространении волна охватывает все новое и новое пространство. Геометрическое место до которых доходят колебания к моменту времени t наз. - Волновым фронтом. Волновая поверхность – совокупность точек которые колеблются в одинаковой фазе. Волновой фронт один, а волновой поверхности может быть много. Если волновая поверхность представляет совокупность параллельных плоскостей, то имеем дело с плоской волной. Сферическая волна – волновая поверхность представлена совокупностью концентрированных сфер. Бегущая волна – волна которая переносит в пространстве энергию. Уравнение представляет собой зависимость от координаты и времени. S=Acosw(t-x/v).