
- •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.
39. Поток самоиндукции. Индуктивность контура. Явление самоиндукции.
Контур прониз магн поле сцеплен с контуром магнитного потока наз потоком самоиндукции. Коэф пропорц L между силой тока и полным магн потоком – идуктив-ть.
Ток
протек в замкнут контур созд вокруг
себя магн поле. Велеч этого поля пропор
силе тока в контуре, это поле прониз и
сам контур. З-н Фарадея
40. Токи при размыкании и замыкании цепи.
при
размыкании
размыкании замыкании
42. Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии.
.
43. Магнитные моменты атомов. Гиромагнитное отношение. Атом в магнитном поле. Теорема Лармора.
L/p – гиромагнитное отношение , остается неизм и одинаково для любой орбиты электрона, хотя скорости и радиусы будут различны. Если рассматривать атом или ионы то орбитал моменты будут представл собой в-ную сумму орбит моментов.
При внесении атома
в магнитное поле на электрон, движущ в
атоме и эквивалентный замкнутому контуру
с током дейсвует момент сил.
рm – орбитальный магнитный момент электрона, В- магнитная индукция.
Теорема Лармора.
Единственным резул действия магн пот на орбиту е явл прецессия этой орбиты и в-ра pm с угловой скорост w вокруг оси котор проходит через ядро атома паралл в-ру индукц магн поля
46. Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока для магнитного поля в веществе.
Намагниченность-кол.
хар. магн. состоян. пров-ка.
Закон
Согласно циркул в-ра магн индукц по
замкнут кругу=произвI
и I’
алгебраич сумма макро-микро токов,
которые пронизывают этот замкнутый
контур L.
45. Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.
– особые магнетики, которые могут самопроизвольно намагничиваться в определённом интервале температур.
Ферромагнетики – это вещества, обладающие спонтанной намагниченностью, т. е. они намагничены даже при отсутствии внешнего магнитного поля. Ферромагнетики относятся к сильномагнитным веществам.
К ферромагнетикам кроме основного их представителя – железа (от него и идёт название «ферромагнетизм») – относятся, например, кобальт, никель, гадолиний, их сплавы и соединения.
Ферромагнетики с малой коэрцитивной силой называются мягкими, с большой коэрцитивной силой– жёсткими. Жёсткие ферромагнетики применяются для изготовления постоянных магнитов, а мягкие – для изготовления сердечников трансформаторов.
Магнитная
восприимчивость у ферромагнетиков
~ 103…105
(от 10 в 3 степени до 10 в 5 степени), ,
магнитная проницаемость
.
41. Взаимная индукция. Коэффициент взаимной индукции. Трансформатор.
Взаимной индукцией наз явление возбуждения ЭДС электомагнитной индукции в одной электрической цепи при изменении электрического тока в другой цепи или изм взаимного расположения этих двух цепей.
Явл возникнов ЭДС в одном из контуров пр изм силы тока в др. L12 и L21 коф вз инд.
Трансформатор – устройство, преобразующее переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения.
Трансформатор
Коэффициент
трансформации
(К)
– отношение
числа витков в первичной обмотке к числу
витков во вторичной обмотке
.
При К > 1 трансформатор называется понижающим, а при К < 1 — повышающим