
- •Материальная точка и её поступательное движение.
- •Закон инерции (I закон Ньютона).
- •Инерциальные системы отсчёта.
- •Скорость и ускорение.
- •Кратные и дольные приставки.
- •Вращательное движение материальной точки. Основные параметры.
- •Угловой путь и угловое ускорение.
- •Угловая скорость. Связь с моментом силы.
- •Второй закон Ньютона и его выражение через импульс.
- •Сила и её свойства. Единица силы.
- •Масса и её свойства. Единица массы. Эталон.
- •Закон изменения импульса.
- •Центр масс и закон его движения.
- •II закон Ньютона для вращательного движения.
- •Момент силы и его направление.
- •Закон сохранения импульса. Вывод.
- •Закон сохранения механической энергии.
- •Закон сохранения момента импульса.
- •Космические скорости. Вывод формулы для расчёта первой космической скорости.
- •Кинетическая и потенциальная энергии.
- •О физическом смысле понятия потенциальной энергии
- •Силы инерции.
- •Механический принцип относительности Галилея.
- •Постулаты специальной теории относительности (сто).
- •Следствия сто для массы, длины и времени при скорости тела, стремящейся к световой.
- •Закон взаимосвязи массы и энергии.
- •Электростатическое поле и его основные характеристики.
- •Основные характеристики:
- •Силовые линии электростатического поля
- •Закон Кулона.
- •Электростатическое поле в диэлектрической среде.
- •Теорема Остроградского-Гаусса и её применение. Вывод.
- •Дипольный момент молекулы как вектор.
- •40. Закон Ома в деференциальной форме
- •41. Закон Фарадея для электролиза
- •42. Химический и электро-химический эквивалент
- •43. Число Фарадея
- •44. Действие магнитного поля на движущийся заряд
- •45. Действие магнитного поля на движущийся проводник с током
- •46. Основной закон электромагнитной интерации Фарадея
- •47. Явление самоиндукции
- •48. Свойство индуктивности и физический смысл понятия индуктивности и её единица
- •49. Свободные гармонические колебания и их основные параметры
- •50.Уравнение гармонических колебаний
- •51. Колебания пружинистых и математических
Основные характеристики:
Напряжённость
электрического поля — векторная физическая
величина, характеризующая электрическое
поле в
данной точке и численно равная
отношению силы действующей
на пробный
заряд, помещенный в данную точку поля,
к величине этого заряда q:
.
Также иногда называется силовой характеристикой электрического поля.
Модуль напряжённости электрического поля в СИ измеряется в В/м (Вольт на метр).
Электростатический потенциал — скалярная энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию поля, которой обладает единичный заряд, помещённый в данную точку поля.
Электростатический потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия заряда с полем к величине этого заряда:
Силовые линии электростатического поля
Свойства:
-
Всегда незамкнуты: начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах
-
Не пересекаются
-
Густота линий тем больше, чем больше напряженность, то есть напряженность поля прямо пропорциональна количеству силовых линий, проходящих через единицу площади поверхности
-
Закон Кулона.
На основании многочисленных опытов Кулон установил следующий закон:
Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними:
|
Силы
взаимодействия подчиняются третьему
закону Ньютона: Они
являются силами отталкивания при
одинаковых знаках зарядов и силами
притяжения при разных знаках. Взаимодействие
неподвижных электрических зарядов
называют электростатическим или кулоновским
взаимодействием. Раздел электродинамики,
изучающий кулоновское взаимодействие,
называют электростатикой.
Закон Кулона справедлив для точечных заряженных тел. Практически закон Кулона хорошо выполняется, если размеры заряженных тел много меньше расстояния между ними.
Коэффициент пропорциональности k в законе Кулона зависит от выбора системы единиц. В Международной системе СИ за единицу заряда принят кулон (Кл).
Кулон – это заряд, проходящий за 1 с через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А. Единица силы тока (ампер) в СИ является наряду с единицами длины, времени и массы основной единицей измерения.
Коэффициент k в системе СИ обычно записывают в виде:
|
где – электрическая
постоянная.
-
Электростатическое поле в диэлектрической среде.
Рассмотрим
плоский однородный диэлектрический
слой, расположенный между двумя
разноименно заряженными плоскостями
(рис. 2.5). Пусть напряженность электрического
поля, которое создается этими плоскостями
в вакууме, равна ,
где -
поверхностная плотность зарядов на
пластинах (эти заряды называют свободными).
Под действием поля диэлектрик поляризуется,
и на его гранях появляются поляризационные
или связанные заряды. Эти заряды создают
в диэлектрике электрическое поле
,
которое направлено против внешнего
поля
.
,
где -
поверхностная плотность связанных
зарядов. Результирующее поле внутри
диэлектрика
.
Поверхностная
плотность связанных зарядов меньше
плотности
свободных
зарядов, и не все поле E0 компенсируется
полем диэлектрика: часть линий
напряженности проходит сквозь диэлектрик,
другая часть обрывается на связанных
зарядах (рис. 2.5). Вне диэлектрика
.
Следовательно, в результате поляризации
поле внутри диэлектрика оказывается
слабее, чем внешнее
.
Таким образом,
,
где - диэлектрическая
проницаемость среды,
- химический эквивалент. Из формулы
видно, что диэлектрическая проницаемость
показывает, во сколько раз напряженность
поля в вакууме больше напряженности
поля в диэлектрике. Для вакуума
,
для диэлектриков
.