
- •Закон Кулона. Экспериментальные проверки закона Кулона. Теорема Остроградского-Гаусса. Дифференциальная формулировка закона Кулона.
- •Классическая теория электропроводности и ее затруднения. Объяснение законов Ома, Джоуля-Ленца, Видемана-Франца на основе классической электронной теории.
- •Объяснение закона Джоуля-Ленца с точки зрения классической электронной теории
- •Закон взаимодействия элементов тока (закон Лапласа-Био-Савара-Ампера). Полевая трактовка закона взаимодействия элементов тока. Релятивистская природа магнитного поля.
- •Нахождение электрического поля с использованием потенциала, прямым применением закона Кулона и с использованием теоремы Гаусса.
- •Закон Био-Савара. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера.
- •Закон Ампера
- •Зависимость электропроводимости от температуры, явление сверхпроводимости.
- •Емкость уединенного проводника. Система проводников. Конденсаторы и их емкость. Общая задача электростатики. Понятие о методе изображений для решения некоторых электростатических задач.
- •Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в стационарном случае. Вихревой характер магнитного поля.
- •Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Поляризация. Связанные и свободные заряды. Электростатическая теорема Гаусса при наличии диэлектриков.
- •Неполярные диэлектрики
- •Полярные диэлектрики (hCl, h2o, co, hi, спирты, эфир и др.)
- •Понятие о зонной теории твердых тел. Расщепление энергетических уровней и образование зон. Энергетические зоны металлов, полупроводников и изоляторов.
- •Электрическое смещение и диэлектрическая проницаемость. Преломление силовых линий на границе раздела диэлектриков.
- •Собственная проводимость полупроводников. Примесная (электронная и дырочная) проводимость. Доноры и акцепторы. Температурная зависимость проводимости полупроводников.
- •Энергия электростатического поля. Энергия взаимодействия при непрерывном распределении зарядов. Собственная энергия.
- •Индукции токов в движущихся проводниках. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
- •Объемная плотность энергии электрического поля. Энергия поля поверхностных зарядов. Энергия заряженных проводников.
- •Энергия заряженных проводников
- •Цепи квазистационарного переменного тока. Цепь с источником переменных сторонних эдс, сопротивлением, емкостью, и индуктивностью.
- •Силы в электрическом поле. Силы, действующие на точечный заряд, диполь и непрерывно распределенный заряд. Силы, действующие на диэлектрик и проводник. Энергетический метод определения сил.
- •Закон электромагнитной индукции Фарадея. Дифференциальная формулировка закона электромагнитом индукции Фарадея.
- •Энергия диполя во внешнем поле.Поле диполя
- •Метод векторных диаграмм и комплексных амплитуд.
- •Вращающееся магнитное поле. Принцип работы синхронных и асинхронных двигателей.
- •Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Полярные диэлектрики. Зависимость их диэлектрической восприимчивости от температуры.
- •Работа и мощность переменного тока.
- •Основные сведения о сегнетоэлектриках, пьезоэлектриках, пироэлектриках.
- •Пьезоэлектрики
- •Сегнетоэлектрики (сегнетова соль, титанат бария)
- •Объяснение сегнетоэлектрических свойств
- •Резонанс напряжения в цепи переменного тока.
- •Электрическое поле при наличии постоянного тока. Уравнение непрерывности. Обобщенный закон Ома. Сторонние электродвижущие силы.
- •Характеристики тока.
- •I. Сторонние силы.
- •II. Обобщённый закон Ома.
- •Трансформаторы. Векторные диаграммы простейших случаев работы трансформатора.
- •Дифференциальная форма закона Джоуля-Ленца. Работа, совершаемая при прохождении тока, развиваемая мощность.
- •Основные сведения о трехфазном токе. Соединение звездой и треугольником.
- •Линейные цепи. Правила Кирхгофа. Методы анализа линейных цепей. Переходные процессы в цепи с конденсатором.
- •Токи Фуко. Скин-эффект и его использование в технике.
- •Контактные явления. Законы Вольта. Контактная разность потенциалов.
- •Фильтры низких и высоких частот, основные характеристики и физические принципы их реализации.
- •Выпрямляющее действие полупроводникового контакта Полупроводниковый диод и транзистор
- •Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
- •Термоэлектродвижущая сила, эффект Пельтье и эффект Томсона.
- •Ускорители заряженных частиц. Определение удельного заряда электрона и ионов.
- •Механизм электропроводности электролитов. Зависимость их электропроводимости от температуры. Электролиз. Законы Фарадея.
- •Законы Фарадея
- •Электропроводность газов. Основные типы газового разряда. Плазменное состояние вещества.
- •Энергия магнитного поля контуров с током. Энергия магнитного поля при наличии магнетиков.
- •Термоэлектронная эмиссия.
- •Плотность энергии магнитного поля. Индуктивность. Энергия магнетика во внешнем магнитном поле.
- •Закон сохранения энергии для электромагнитного поля.
- •Силы в магнитном поле. Силы, действующие на ток. Сила Лоренца. Силы и момент сил действующие на магнитный момент.
- •Ток смещения. Система уравнений Максвелла, физический смысл отдельных уравнений. Граничные условия. Материальные уравнения.
- •Объемные силы, действующие на несжимаемые магнетики. Вычисление сил из выражения для энергии.
- •Электромагнитные волны. Волновое уравнение.
- •Диамагнетики. Механизмы намагничивания. Природа диамагнетизма, ларморова прецессия.
- •Плотность потока электромагнитной энергии. Вектор Умова - Пойтинга. Движение электромагнитной энергии вдоль линий передач.
- •Парамагнетики. Механизмы намагничивания. Зависимость парамагнитной восприимчивости от температуры. Закон Кюри.
- •Колебательный контур, свободные незатухающие и затухающие электрические колебания.
- •Ферромагнетизм. Петля гистерезиса. Зависимость ферромагнитных свойств от температуры. Границы между доменами. Механизмы перемагничивания.
- •Колебательный контур, вынужденные электрические колебания.
- •Гиромагнитные эффекты. Соотношение между механическими и магнитными моментами атомов и электронов.
- •Электромагнитные взаимодействия в природе. Электромагнитное поле. Элементарный заряд и его свойства. Закон сохранения заряда.
- •Теорема о циркуляции векторов магнитного поля. Граничные условия для векторов магнитного поля.
- •Индуктивность. Явление самоиндукции. Взаимная индукция. Переходные процессы в цепи с индуктивностью. Взаимная индукция
- •Резонанс токов в цепи переменного тока.
Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в стационарном случае. Вихревой характер магнитного поля.
Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции поля постоянных токов в вакууме может быть доказана на основе закона Био-Савара, что, в общем случае, достаточно сложно.
- циркуляция вектора магнитной индукции
по любому замкнутому контуру равна
произведению магнитной постоянной на
алгебраическую сумму токов охватываемых
этим контуром.
Ток считается положительным, если его направление связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта
РИС.76 РИС.77
Если ток распределен по объему, в котором
расположен контур, то полный ток
охваченный контуром
,
где интеграл берется по произвольной
поверхности натянутой на контур,
плотность тока соответствует токе
расположения площадки
.
В этом случае теорема о циркуляции:
Теорема о циркуляции позволяет достаточно просто рассчитать индукцию магнитного по известному распределению токов, если можно выбрать контур, вдоль которого модуль вектора магнитной индукции и направление постоянно.
Поле внутри соленоида тем более однородно, чем больше длина соленоида по сравнению с его диаметром. Для «бесконечного» соленоида снаружи вблизи его поверхности магнитного поля нет и можно выбрать контур, лишь часть которого совпадает с линией магнитной индукции
Ток охватываемый контуром
,
где N – число витков с
током, охваченных контуром. Тогда:
Следовательно, индукцию магнитного поля внутри «бесконечного» соленоида можно рассчитать по формуле
,
где n – число витков
соленоида на единицу длины.
Факт, что циркуляция вектора магнитной индукции по замкнутому контуру не равна нулю, означает, что, в отличие от электростатического, магнитное поле – не потенциально.
Используем теорему Стокса
и сравним это выражение с записью теоремы
о циркуляции вектора магнитной индукции
в случае непрерывного распределения
тока в некотором объеме.
- дифференциальная (локальная) форма
теоремы о циркуляции. Математическая
констатация того факта, что линии вектора
магнитной индукции замкнуты вокруг
вектора плотности тока по правилу
правого буравчика и поэтому магнитное
поле называют вихревым или соленоидальным.
Используем, что
или с помощью определителя:
,
.
Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Поляризация. Связанные и свободные заряды. Электростатическая теорема Гаусса при наличии диэлектриков.
Свободные заряды – заряды, способные под влиянием электрического поля перемещаться на макроскопические расстояния и переносить ток (электроны в металлах, ионы в газах и электролитах) и заряды, нанесенные извне на поверхность диэлектрика и нарушающие их нейтральность.
Заряды, входящие в состав нейтральных молекул диэлектриков, ионы, закрепленные в твердых диэлектриках вокруг определенных положений равновесия, называются связанными.
Проводники — вещества, у которых есть свободные заряды.
Диэлектрики (изоляторы) — вещества, у которых отсутствуют свободные заряды. Они не проводят электрический постоянный ток.
1) Поведение диэлектриков в электрическом поле
Существует три типа поляризации в диэлектрике:
Неполярные диэлектрики
В
отсутствии внешнего электрического
поля молекулы не обладают электрическим
моментом — H2, N2,
O2, CO2,
CH4. Если наложить
электрическое поле
,
то молекула поляризуется (Рис. 33), у нее
появляется электрический момент
(центры положительного и отрицательного
зарядов смещаются друг относительно
друга).
Рис.
33
Момент
молекулы
прямо пропорционален напряженности
поля, действующей на молекулу.
отличается от поля
внутри диэлектрика
.
Величина
характеризует
поляризуемость молекулы. Молекулярная
диэлектрическая восприимчивость
определяется внутренними свойствами
молекулы и несущественно зависит от
и T.
Данный вид поляризации (сдвиг положительных зарядов в направлении внешнего поля , а отрицательных противоположно и преобретение диэлектрического дипольного момента) — электронная поляризация смещения.
Полярные диэлектрики (CO, N2O, SO2 ,H2O и другие)
В
отсутствии внешнего электрического
поля каждая молекула имеет определенный
дипольный момент
.
Вследствие теплового движения в
отсутствии поля молекулы, молекулы
располагаются хаотически. Векторная
сумма всех дипольных моментов
(Рис. 34, а). При наложении внешнего поля
на каждый диполь действуют силы,
стремящиеся повернуть (ориентировать)
его параллельно
(Рис. 34,б).
Рис. 34,а Рис. 34,б
Возникает частичное упорядочивание в расположении диполей, и оно тем большее, чем сильнее и ниже T. Такой тип поляризации называется ориентированной или дипольной поляризацией.
В)Твердые диэлектрики (ионные кристаллы)
Для твердых диэлектриков существует еще один механизм поляризации — поляризация ионного смещения (NaCl, KCl, …).
Кристаллическая решетка — две подрешетки с положительными и отрицательными ионами, сдвинутые по отношению друг к другу. Под влиянием внешнего поля решетки смещаются по отношению друг к другу (так как на каждую из подрешеток действуют различные по модулю и направлению силы).
2) Поляризованность
Для
количественной характеристики поляризации
диэлектрика вводят физическую величину
— поляризованность
,
равную векторной сумме электрических
моментов всех молекул, заключенных в
единице объема
,
(35)
— диэлектрическая неполяризованность.
— диэлектрическая поляризованность.
Поляризованность зависит от напряженности внешнего поля. В общем случае:
,
(i,j,k
– по осям)
— диэлектрическая восприимчивость
вещества.
Матричная
запись
— зависит от высших степеней , следовательно, нелинейный диэлектрик (в сильных )
— линейный диэлектрик
а)
Диэлектрик называется анизотропным,
если его свойства различны по направлениям.
Девятикомпонентный тензор
полностью характеризует свойства такого
диэлектрика.
б)
Диэлектрик называется линейным
изотропным, если его свойства по
всем направлениям одинаковы. Они
характеризуются одной скалярной
величиной
.
(36)
Величина
.
Например у воды
,
у спирта
,
а у сегнетоэлектриков достигает
нескольких тысяч.
в) Существуют, однако, и диэлектрики, для которых эта формула не применима. Это некоторые ионные кристаллы и электреты, а также сегнетоэлектрики. У сегнетоэлектриков связь между и нелинейная и зависит от предшествующих значений (это явление называют гистерезисом).