
- •1. Напряженность Эл.П. Принцип суперпозиции.
- •4.Типы диэлектриков. Поляризованность.Поляризация диэлектриков.
- •2.Магнитное поле и его характеристики. Закои Био-Савара-Лапласа.
- •3.Поток вектора напряжённости(магнитный поток). Теорема Гаусса для электростатического поля.
- •5.Сила Ампера. Сила Лоренца .Движение заряженных частиц в магнитном поле.
- •7.Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца.
- •6.Электрический ток. Сила и плотность тока. Правило Киргофа для разветвлённых цепей.
- •8.Действие магнитного поля на проводнике с током. Закон Ампера.
- •10.Идеальный проводник (Сверхпроводи́мость)эл-стат поле. Поверхностная плотность заряда.
- •9. Явление самоиндукции. Индуктивность контура. Токи при замыкании и размыкании цепей.
- •15)Классическая электронная теория проводимости металлов.
- •11.Теорема о циркуляции электростатического поля. Потенциальный характер эл-стат.Поля.
- •12. Потенциал электростатического поля и его связь с напряжённостью.
- •13.Электроёмкость уеденнёного проводика. Взаимная ёмкость двух проводников. Конденсаторы.
- •14. Условия существования эл тока. Закон Ома в инт и диф форме.
- •17.Идеальный проводник в электростатическом поле. Электростатическое поле в полости, электростатическая защита.
- •18.Магнитные свойства вещества. Природа пара- и диамагнетиков.
- •19.Намагниченность. Магнитное поле в веществе.
- •20.Стронние силы. Эдс и напряжение.
- •16. Работа электростатичсекого поля. Условие потенциальности электростатического поля.
- •21.Электро заряд. Дискретность заряда. Закон Кулона.
- •22. Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма.
- •23. Интерференция света в тонких плёнках.
- •26.Резонанс токов и напряжений.
- •24. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон френеля.
- •27.Дисперсия света.
- •28.Естественный и поляризованный свет. Поляризация света. Закон
- •30.Когерентность световых волн. Интерференция света.
- •29.Поляризация света при отражении. Закон Брюстера.
- •31. Тепловое излучение и его характеристики. Абсолютно чёрное тело.
- •32.Закон Киргофа для теплового излучения
- •33. Вектор электромагнитной индукции. Магнитный поток.
- •34.Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина.
- •35.Внешний фотоэффект и его законы. Фотоны. Уравнение Энштейна для фотоэффекта.
- •36. Состав и характеристики атомного ядра.
- •38. Эффект Холла.
- •37. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции и законы сохранения.
- •3. Закон сохранения момента импульса
- •39. Колебательный контур. Вывод уравнений электромагнитных колебаний.
- •40.Тепловое излучение. Законы абсолютно чёрного тела.
- •41.Гипотеза Луи-де-Бройля. Волновая функция и её статический смысл.
- •42. Шредингера(стационарная).
- •43. Виды радиоактивности. Закон радиоактивного распада.
- •44. Корпусно волновой дуализм свойств вещества. Соотношение неопределенностей.
9. Явление самоиндукции. Индуктивность контура. Токи при замыкании и размыкании цепей.
Самоиндукция – явление возникновения ЭДС в замкнутом проводящем контуре при изменении тока в этом контуре.
Самоиндукция
– частный случай электромагнитной
индукции.Магнитный поток (Ф=BScosα)
по определению пропорционален магнитной
индукции Ф~В. По закону Био-Савара-Лапласа
магнитная индукция пропорциональна
силе тока В~I,
тогда
Ф~ I,:
Вводится коэффициент пропорциональности:
Ф=LI
где L
- коэффициент пропорциональности,
называемый индуктивностью
контура.
индуктивность
контура численно равна магнитному
потоку через поверхность, ограниченную
контуром при силе тока в контуре 1А
[L]=Гн
(генри)
:Контур
имеет индуктивность 1Гн, если при силе
тока в контуре 1А через поверхность,
ограниченную контуром возникает
магнитный поток в 1Вб. L
зависит от размеров и формы контура
от магнитных свойств окружающей среды
(
).
Ток замыкания – ток, направленный против направляния основного тока, препятствующий резкому увеличению основного тока..Ток размыкания – ток препятствующий уменьшении. основного тока.
15)Классическая электронная теория проводимости металлов.
Исходя
из представлений о свободных электронах,
Друде разработал классическую теорию
электропроводности металлов, которая
затем была усовершенствована Лоренцем.
Друде предположил, что электроны
проводимости в металле ведут себя
подобно молекулам идеального газа. В
промежутках между соударениями они
движутся совершено свободно, пробегая
в среднем некоторый путь . Правда в
отличие от молекул газа , пробег которых
определяется соударениями молекул
друг с другом, электроны сталкиваются
преимущественно не между собой, а с
ионами, образующими кристаллическую
решетку металла. Эти столкновения
приводят к установлению теплового
равновесия между электронным газом и
кристаллической решеткой. Величину
этой скорости легко оценить, исходя из
формулы, связывающей плотность тока j
с числом n носителей в единице объема,
их зарядом е и средней скоростью
:
.
даже при больших плотностях тока средняя
скорость упорядоченного движения
зарядов в 10+Е8 раз меньше средней скорости
теплового движения
.
11.Теорема о циркуляции электростатического поля. Потенциальный характер эл-стат.Поля.
Циркуляция вектора напряженности электрического поля вдоль любого замкнутого контура равна нулю.Теорема о циркуляции: Если циркуляция вектора Е по произвольному замкнутому полю = 0, то такое поле может быть создано неподвижными зарядами.
Потенциальный характер электростатического поля. Взаимодействие между неподвижными зарядами осуществляется посредством электростатического поля: взаимодействуют не заряды, а один заряд в месте своего расположения взаимодействует с полем, созданным другим зарядом. В этом заключается идея близкодействия - идея передачи взаимодействий через материальную среду, через поле.