
- •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.
44. Диа- и парамагнетики в магнитном поле.
Диамагнетики – это такие вещества, атомы которых не имеют собственных магнитных моментов в отсутствие внешнего магнитного поля. При включении внешнего магнитного поля атомы приобретают магнитные моменты, противоположные полю, поэтому внутри диамагнетика магнитное поле ослабляется.
К диамагнетикам относятся многие металлы (например, висмут, серебро, золото, медь), большинство органических соединений, смолы, углерод и т. д.
Магнитная
восприимчивость
у диамагнетиков меньше нуля, причём
~
10–5
(пропорционально 10 в минус 5 степени).
Магнитная восприимчивость диамагнетиков
от температуры не зависит (т. е.
).
Парамагнетики
Парамагнетики – это такие вещества, магнитные моменты атомов которых не равны нулю, даже в отсутствие внешнего магнитного поля. При включении внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов ориентируются вдоль напряжённости внешнего магнитного поля.
У парамагнитных веществ при отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты электронов не компенсируют друг друга, и атомы (молекулы) парамагнетиков всегда обладают магнитным моментом. Парамагнетик намагничивается, создавая собственное магнитное поле, совпадающее по направлению с внешним полем и усиливающее его. Этот эффект называется парамагнитным. При ослаблении внешнего магнитного поля до нуля ориентация магнитных моментов вследствие теплового движения нарушается и парамагнетик размагничивается. К парамагнетикам относятся редкоземельные элементы, платина, алюминий и т. д. Диамагнитный эффект наблюдается и в парамагнетиках, но он значительно слабее парамагнитного и поэтому остаётся незаметным.
Магнитная
восприимчивость
у парамагнетиков больше нуля, причём
~
10–3
(пропорционально 10 в минус 3 степени).
Магнитная восприимчивость диамагнетиков
зависит от температуры. Для газов
справедлив закон Кюри:
Диа-
и парамагнетики называют слабомагнитными
веществами.
47. Основы теории Максвелла. Вихревое электрическое поле.
1°. Теорией Максвелла называется последовательная теория единого электромагнитного поля произвольной системы электрических зарядов и токов. В теории Максвелла решается основная задача электродинамики: по заданному распределению заря-дов и токов отыскиваются характеристики их электрического и магнитного полей.
2°. Теория Максвелла — феноменологическая: в ней не рассматриваются молекулярное строение среды п механизм процессов, происходящих в среде в электромагнитном поле. Электрические и магнитные свойства среды характеризуются тремя величинами: относительной диэлектрической проницаемостью, относительной магнитной проницаемостью |удельной электрической проводимостью, которые предполагаются известными из опыта.
3°. Теория Максвелла — макроскопическая. В ней изучаются макроскопические электромагнитные поля таких систем покоящихся и движущихся электрических зарядов, пространственная протяженность которых па много порядков больше размеров атомов и молекул.
4°. Макроскопические заряды и токи являются совокупностями микроскопических зарядов и токов, создающих свои электрические и магнитные микрополя, непрерывно изменяющиеся в каждой точке пространства с течением времени.
5°. Теория Максвелла является теорией близкодействия согласно которой электрические и магнитные взаимодействия осуществляются посредством электромагнитного поля и распространяются с конечной скоростью, равной скорости света в данной среде.
Вихревое
эл. поле-всякое перемен. магнит. поле
возник. в окр. простран.Не зависит от
наличии в прост. проводн.