
- •1. Теплота и работа. Первое начало термодинамики.
- •2. Первое начало термодинамики при изохорическом, изобарическом и изотермическом процессах.
- •3. Теплоёмкость тела и вещества.
- •4. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
- •5. Политропические процессы.
- •6. Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые термодинамические процессы.
- •7. Круговой процесс. Тепловые и холодильные машины.
- •8. Идеальная тепловая машина Карно и её кпд.
- •9.Понятие об энтропии. Энтропия идеального газа. Статистическое истолкование второго начала термодинамики. Теорема Нернста.
- •10. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса.
- •11. Экспериментальные изотермы реального газа. Опыт Эндрюса.
- •1 2. Понятие фазовых переходов. Критические параметры и их связь с поправками Ван-дер-Ваальса.
- •13. Внутренняя энергия реального газа.
- •14. Эффект Джоуля-Томпсона.
- •15. Электрический заряд. Свойства электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
- •16. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Силовые линии. Принцип суперпозиции электростатических полей.
- •17. Поток вектора напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме в интегральной и дифференциальной формах.
- •18. Работа по перемещению электрического заряда в электростатическом поле.
- •19. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля в интегральной и дифференциальной формах.
- •20. Потенциал. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции для электростатических потенциалов.
- •22. Электрический диполь. Электрический момент диполя. Напряженность и потенциал поля диполя.
- •23. Диполь во внешних однородном и неоднородном электростатических полях. Энергия диполя во внешнем электростатическом поле.
- •26. Вектор поляризации. Диэлектрическая восприимчивость полярных и неполярных диэлектриков.
- •27. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Вектор электрического смещения.
- •28. Диэлектрическая проницаемость среды. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред.
- •29. Сегнетоэлектрики. Диэлектрический гистерезис. Температура Кюри.
- •30. Электрическое поле внутри проводника и вблизи его поверхности. Электростатическая защита.
- •31. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Электроемкость уединенного проводящего шара.
- •32. Конденсаторы (плоский, сферический, цилиндрический) и их соединения.
- •33. Энергия системы зарядов, проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля.
- •34. Условия существования и характеристики постоянного электрического тока.
- •35. Законы Ома в интегральной и дифференциальной формах.
- •36. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах.
- •37. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.
- •38. Принцип суперпозиции магнитных полей. Закон Био-Савара-Лапласа.
- •39. Расчет магнитных полей прямого проводника с током бесконечной и конечной длины.
- •40. Магнитное поле движущегося электрического заряда.
- •41. Циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема и циркуляции вектора магнитной индукции в вакууме в интегральной и дифференциальной форме.
- •42. Магнитное поле тороида и соленоида.
- •43. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля в интегральной и дифференциальной формах.
- •44. Сила Ампера. Взаимодействие параллельных проводников с током.
- •45. Магнитный момент контура с током. Механический момент, действующий на контур с током в однородном магнитном поле.
- •46. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле.
- •47. Сила Лоренца. Масс-спектрометрия.
- •48. Эффект Холла.
- •49. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко.
- •50. Явление самоиндукции. Индуктивность.
- •51. Энергия контура с током. Энергия и объёмная плотность энергии магнитного поля.
- •52. Атом в магнитном поле. Магнитные моменты электронов и атомов. Орбитальный и спиновой магнитные моменты.
- •53. Намагниченность. Микротоки и макротоки. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость среды.
- •54. Типы магнетиков. Магнитная восприимчивость диамагнетиков и парамагнетиков.
- •55. Элементарная теория диа- и парамагнетизма.
- •56. Ферромагнетики. Магнитный гистерезис. Точка Кюри.
- •57. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Первое и второе уравнения Максвелла в интегральной форме.
- •58. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в интегральной и дифференциальной формах. Материальные уравнения. Граничные условия.
- •59. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Основные свойства электромагнитной волны.
- •60. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова — Пойнтинга.
- •61. Интенсивность света при суперпозиции двух монохроматических волн. Интерференция света.
- •62. Время и длина когерентности. Способы получения когерентных волн.
- •6 3. Интерференция света на тонких пленках. Интерференционные приборы.
- •64. Явление дифракции света и условия её наблюдения. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •65. Метод зон Френеля.
- •66. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.
- •67. Дифракция Фраунгофера на одной щели и на дифракционной решетке.
- •68. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке.
- •69. Спектральные приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
- •70. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •71. Двойное лучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса.
50. Явление самоиндукции. Индуктивность.
Я
вление
самоиндукции заключается в появлении
ЭДС индукции в самом проводнике при
изменении тока в нем. Примером явления
самоиндукции является опыт с двумя
лампочками, подключенными параллельно
через ключ к источнику тока, одна из
которых подключается через катушку
(рис. 39). При замыкании ключа лампочка
2, включенная через катушку, загорается
позже лампочки 1. Это происходит потому,
что после замыкания ключа ток достигает
максимального значения не сразу,
магнитное поле нарастающего тока породит
в катушке индукционную ЭДС, которая в
соответствии с правилом Ленца будет
мешать нарастанию тока. Для
самоиндукции выполняется установленный
опытным путем закон: ЭДС самоиндукции
прямо пропорциональна скорости изменения
тока в проводнике.
Коэффициент
пропорциональности L называют
индуктивностью. Индуктивность — это
величина, равная ЭДС самоиндукции при
скорости изменения тока в проводнике
1 А/с. Единица индуктивности — генри
(Гн). 1 Гн = 1 В • с/А. 1 генри — это
индуктивность такого проводника, в
котором возникает ЭДС самоиндукции 1
вольт при скорости изменения тока 1 А/с.
Индуктивность характеризует магнитные
свойства электрической цепи (проводника),
зависит от магнитной проницаемости
среды сердечника, размеров и формы
катушки и числа витков в ней.При отключении
катушки индуктивности от источника
тока лампа, включенная параллельно
катушке, дает кратковременную вспышку
(рис. 40). ок
в цепи возникает под действием ЭДС
самоиндукции. Источником энергии,
выделяющейся при этом в электрической
цепи, является магнитное поле катушки.
Энергия магнитного поля находится по
формуле
Энергия
магнитного поля зависит от индуктивности
проводника и силы тока в нем. Эта энергия
может переходить в энергию электрического
поля. Вихревое электрическое поле
порождается переменным магнитным полем,
а переменное электрическое поле порождает
переменное магнитное поле, т. е. переменные
электрическое и магнитное поля не могут
существовать друг без друга. Их взаимосвязь
позволяет сделать вывод о существовании
единого электромагнитного поля.
Электромагнитное поле — одно из основных
физических полей, посредством которого
осуществляется взаимодействие
электрически заряженных частиц или
частиц, обладающих магнитным моментом.
Электромагнитное поле характеризуется
напряженностью электрического поля и
магнитной индукцией. Связь между этими
величинами и распределением в пространстве
электрических зарядов и токов была
установлена в 60-х годах прошлого столетия
Дж. Максвеллом. Эта связь носит название
основных уравнений электродинамики,
которые описывают электромагнитные
явления в различных средах и в вакууме.
Получены эти уравнения как обобщение
установленных на опыте законов
электрических и магнитных явлений.
51. Энергия контура с током. Энергия и объёмная плотность энергии магнитного поля.
В
сякий
электрический ток всегда окружен
магнитным полем. Стационарные магнитные
поля - поля постоянных электрических
токов.Для установления тока I в
электрической цепи необходимо совершить
работу. Эту работу производит источник
тока, включенный в цепь. В случае
нарастающего тока работа источника
больше количества выделившегося тепла.
Дополнительная работа А, затрачиваемая
на увеличение силы тока от 0 до I, равна
энергии W, запасаемой контуром при
установлении в нем тока.A = W = LЧI
2/2,
(1) где LI 2/2
- собственная энергия тока I в данном
контуре с индуктивностью L. Индуктивностью
замкнутого проводящего контура называется
скалярная величина, равная отношению
магнитного потока, сцепленного с контуром
(потокосцепления), к силе тока в этом
контуре. Единицей индуктивности в
системе СИ является генри (Гн). Это
индуктивность такого контура, в котором
при силе тока в 1 А возникает магнитный
поток в 1 Вб. 1 Гн = 1 Вб/А. Увеличение силы
тока I в проводнике вызывает соответствующее
усиление его магнитного поля, которое,
подобно электрическому полю, обладает
энергией. Собственная энергия токов
есть не что иное, как энергия магнитного
поля данного контура с током. В качестве
примера неоднородного поля можно
рассмотреть магнитное поле в вакууме,
создаваемое длинным прямым проводником
с постоянным током I. Пусть проводник
расположен перпендикулярно плоскости
рисунка и электрический ток I направлен
к нам. Силовые линии магнитного поля в
этом случае являются концентрическими
окружностями, ось которых совпадает с
проводником (рис. 1). Из
приведенных формул видно, что, чем больше
расстояние до проводника, тем меньше
магнитная индукция и, следовательно,
объемная плотность магнитной энергии.
Магнитная
энергия контура с током (то есть ее
выражение через ток) является одной из
базовых закономерностей, используемых
при расчетах высокочастотных электрических
цепей. Магнитная
энергия контура с током возникает при
любом включении проводника в цепь
постоянного или переменного тока.
Энергия
W магнитного поля, создаваемого током
в замкнутом контуре индуктивностью L,
определяется формулой
где
I — сила тока в контуре. Объемная
(пространственная) плотность энергии
однородного магнитного поля (например,
поля длинного соленоида)