
- •3. Электростатическое поле. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей.
- •5. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •6.Электростатиическое поле равномерно заряженной пластины и конденсатора.
- •7. Электростатическое поле равномерно заряженного бесконечного цилиндра.
- •8. Электростатическое поле равномерно заряженной сферы.
- •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.
- •18. Электрический ток и его характеристики. Классическая электронная теория электропроводности металлов.
- •20. Закон Джоуля - Ленца в дифференциальной форме.
- •22. Эдс и напряжение. Закон Ома в интегральной форме.
- •23. Электрическое сопротивление. Соединение сопротивлений.
- •24. Закон Джоуля- Ленца в интегральной форме.
- •25. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа.
- •26. Природа проводимости газов. Самостоятельный и несамостоятельный газовые разряды. Типы газовых самостоятельных разрядов и их применение.
- •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.
- •37. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вывод закона электромагнитной индукции из закона сохранения энергии.
- •38. Заряд, проходящий через поперечное сечение цепи при электромагнитной индукции. Генератор переменного тока.
- •39. Поток самоиндукции. Индуктивность контура. Явление самоиндукции.
- •41. Взаимная индукция. Коэффициент взаимной индукции. Трансформатор.
- •40. Токи при размыкании и замыкании цепи.
- •42. Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии.
- •43. Магнитные моменты атомов. Гиромагнитное отношение. Атом в магнитном поле.
- •44. Диа- и парамагнетики в магнитном поле.
- •51. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний пружинного маятника и его решение. Характеристики колебаний пружинного маятника.
- •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.
- •52. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний физического маятника и его решение. Характеристики колебаний физического маятника.
- •58. Затухающие механические колебания и их характеристики.
- •57.Сложение перпенд-х гарм-х колебаний одинаковой частоты. Фигуры Лиссажу.
- •61. Вынужденные колебания в колебательном контуре. Резонанс.
- •62. Переменный электрический ток. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока.
- •63. Мощность в цепи переменного тока.
- •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.
15. Проводники в электростатическом поле. Емкость уединенного проводника.
Проводники
–
вещества, в которых имеются свободные
заряды, способные перемещаться под
действием электрического поля.
Электроемкость уединенного проводника
(если проводник находится далеко от
друг проводников или заряж. тел)
.
где Q
—
заряд, сообщенный проводнику;
—
потенциал проводника.
Электроемкость уединенного проводника – величина, равная отношению заряда уединенного проводника к его потенциалу (характеризующему поле, создаваемое самим проводником).
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.
Конденсатор –
система из двух проводников, разноименно
заряженных равными по модулю зарядами.
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
.
Емкость плоского конденсатора
где S — площадь каждой пластины конденсатора; d — расстояние между пластинами.
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=
.
18. Электрический ток и его характеристики. Классическая электронная теория электропроводности металлов.
Электрический ток – назыв. Всякое упорядоченное движение электрических зарядов через некоторую поверхность при упорядоченном движении электрических зарядов в проводнике. 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.
19. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Ома в дифференциальной форме – плотность тока проводимости пропорциональна напряженности электрического поля в проводнике и совпадает с ней по направлению.