
- •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.
- •57. Сложение перпенд-х гарм-х колебаний одинаковой частоты. Фигуры Лиссажу.
- •58. Затухающие механические колебания и их характеристики.
- •61. Вынужденные колебания в колебательном контуре. Резонанс.
- •62. Переменный электрический ток. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока.
- •63. Мощность в цепи переменного тока. Эффективные значения силы тока и напряжения.
- •64. Волновые процессы. Типы волн и их характеристики. Уравнение бегущей волны.
- •65. Принцип суперпозиции волн. Интерференция волн.
- •66. Стоячая волна. Уравнение стоячей волны и его анализ.
16. Конденсатор. Емкость конденсатора. Соединение конденсаторов в батарею.
Конденсатор – устройство для накопления значительных по величине разноименных электрических зарядов. Конденсатор состоит из двух проводников (обкладок), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.
Электроемкость
конденсатора – физическая
величина, равная отношению заряда одной
из пластин конденсатора (по модулю) к
напряжению между его обкладками.
Определяющая формула
.
Электроемкость — величина скалярная, положительная. В системе СИ ее единица — фарад (1 Ф = 1 Кл/В).
Параллельное
соединение конденсаторов.
Последовательное
соединение конденсаторов
.
14. Эл
смещ. Теорема Остроград-Гаусса для
электрост-го поля в в-ве. Сегнетоэлектр.
Напряженность зависит от св-в среды и
на границе раздела диэлектрика вектор
напряженности претерпевает скачкообразное
изменение. Поэтому используют еще одну
физ. вел. - электрическое смещение.
.,где
.(
диэлектрическая проницаемость в-ва).
Электрическое смещение от св-в среды
не зависит. Оно описывает электрическое
поле, создает свободный заряд, заряды
распределяются в поле так как и при
наличии диэлектрика. Теорема
Остроградского-Гаусса. Поток векторного
электрического смещения через замкнутую
поверхность = алгебраической сумме
свободных эл.зарядов находящихся в
этой поверхности.
Сегнетоэлектрики
– группа в-в ,которые могут обладать
самопроизвольной поляризованностью
в отсутствии внешнего поля. Сегнетоэлектрики
имеют свои особенности : диэлектрическая
проницаемость бывает порядка несколько
тысяч; диэлектрическая проницаемость
зависит от напряжения поля. Поведение
поляризованности сегнетоэлектриков
аналогично поведению намагниченности
ферромагнетиков, след-но их наз иногда
фероэлектриками. Сегнетоэлектриками
могут быть только кристаллические в-ва
у которых отсутс центр симметрии. Вз-вие
частиц в кристалле сегнетоэлектрика
приводит к тому, что их дипольные моменты
спонтанно устанавл параллельно друг
другу, однако направления поляризации
разных областей бывают различны, след-но
результирующий момент может быть равен
нулю. Области спонтанной поляризации
наз также доменами.t
при которой в-во утрачивает необычные
св-ва и становится нормальным диэлектриком
наз т. Кюри.
17. Энергия уединенного заряженного проводника и заряженного конденсатора. Энергия поля.
Энергия
заряженного конденсатора.
проводника
W=
=
.
энергию
поля, в любом объеме V -надо вычислить
интеграл
W=,где=
.
19. Закон Ома в дифференциальной форме.
Плотность
тока в проводнике прямо пропорционально
напряжённости внеш.эл.поля
20. Закон Джоуля - Ленца в дифференциальной форме.
.
Объёмная плотность тепловой мощности
прямо пропорцонально квадрату
напряжённости внеш. Поля
Объёмная плотность тепловой мощности=скалярному произведению в-ра плотности тока и напряжения внешнего поля.
18. Электрический ток и его характеристики. Классическая электронная теория электропроводности металлов.
Электрический ток – направленное движение заряженных частиц. Эти частицы называются носителями тока. За направление электрического тока принимается направление движения положительных зарядов. Например, в металлах, где носителями тока являются электроны (отрицательно заряженные), направление тока противоположно направлению их упорядоченного движения.
Условия, необходимые для существования электрического тока:
1) наличие в веществе свободных заряженных частиц. Если положительные и отрицательные заряды связаны внутри нейтрального атома или молекулы, то их перемещение не приведет к появлению электрического тока;
2) наличие внутри вещества силы, действующей на все заряды одного знака в одинаковом направлении. Как правило, такая сила действует на свободные заряды со стороны электрического поля. Если внутри проводника имеется электрическое поле, то концы проводника имеют разные потенциалы (между концами проводника существует разность потенциалов или напряжение).
Ток, не изменяющийся со временем, называется постоянным (соответственно изменяющийся—не постоянным). Для постоянного тока справедливо соотношение I=q/t, где q—заряд переносимый через рассматриваемую поверхность за конечное время t.
Теория: Ме явл хорош электр средами, т.к. огромное число носителей зарядов (е).Эти свободные Е образ из валентн е котор теснее всего связаны с атомами в-ва.