
- •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.
24. Закон Джоуля- Ленца в интегральной форме.
Кол-во теплоты на участке цепи =произведению квадрата силы тока на его сопротивление и на время прохождения тока
25. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа.
Расчет разветлённых цепей состоит в отыскании токов в различных участках цепи по заданным сопротивлениям участков цепи и приложенных в них ЭДС.Правила Кирхгофа
1.Алгебраическая
сумма токов сходящихся в узле = 0. Узлом
называют точку соединения 3 и более
проводников. Токи текущие к узлу имеют
один знак, а от него другой.
2.
(для замкнутых контуров) Для любого
замкнутого контура, можно записать:
Где
,
,
- токи сопративления и ЭДС выбранного
контура.
26. Природа проводимости газов. Самостоятельный и несамостоятельный газовые разряды. Типы газовых самостоятельных разрядов и их применение.
Природа проводимости газов. Возникает из-за сильного нагрева, внеш.ионизирующих излучений, из-за корпускулярных потоков
Типы газовых самост. :тлеющий(в лампах рекламных афиш), искровой(свечи внутреннего сгорания, обработка Ме ), дуговой(сварка и резка Ме), коронный(молниеотводы, очистка газов от примесей )
Газовым разрядом называется процесс прохождения электр тока через газ.
Несаммосто газовым разрядом наз газовый разряд, вызванный внешн ионизаторами и прекращающийся, если эти ионизаторы не дейсвуют.
Самост. газовым разрядом наз. электр разряд в газе, который продолж. после прекращ. действия внешнего ионизатора.
27. Плазма. Термоэлектронная эмиссия. Работа выхода электрона. Электрический ток в вакууме. Плазмой наз квазинейтральный ионизованный газ, т.е. частично или полностью ионизованный газ, в котором объёмные плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы по абсолютной велечине: р+ + р- =0
Термоэлектронная
эмиссия или эффект Ричардсона — явление
испускания электронов нагретыми
телами.Испускание электронов твёрдыми
или жидкими телами называется электронной
эмиссией, а тела, испускающие электроны,
называются эмиттерами.
28. Магнитное поле. Магнитная индукция. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. Правило буравчика.
Магнитное
поле
-
особый вид материи, оно порождается
проводником с током. Магнитная индукция
основная силовая характеристика
магн.поля.
Принцип
суперпозиции для магнитного поля.
Индукция
магнитного поля, одновременно создаваемого
в некоторой точке пространства несколькими
источниками, равна сумме векторов
индукций магнитных полей, которые
создавались бы в этой же точке каждым
из источников по отдельности
Закон
Био Савара - Лапласа
Правило
Буравчика
– если Буравчик ввинчивать по направлению
тока в проводнике то направление движения
рукоятки совпадёт с направлением вектора
магнитной индукции.
29. Расчет магнитного поля прямолинейного проводника с током. Расчет магнитного поля кругового проводника с током.
Индукция
магнитного поля прямолин. проводн.
,
Индукция
магнитного поля на оси кругового
проводника с током.
Магнитная
постоянная –
- Гн/м
30. Закон Ампера. Взаимодействие двух проводников с током.
Сила, действующя на элемент проводника с током в магнитном поле, равна произведению силы тока на векторное произведение элемента длины проводника на магнитную индукцию поля. Единица силы тока - Ампер.
(сила,
действующая со стороны магнитного поля
на элемент с током)
.
Сила
, с которой магнитное поле действует на
элемент объёма dV проводника с током
плотности
,
находящегося в магнитном поле с индукцией
:
Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого сечения, расположенным на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме, вызывал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную 210–7 Н на каждый метр длины