- •Вопросы входного контроля
- •1.Закон Ома для участка цепи постоянного тока.
- •2. Закон Ома для замкнутой цепи постоянного тока.
- •3. Закон Ома для участка цепи переменного тока.
- •4. Закон Ома в дифференциальной форме.
- •5. Гармонический электрический сигнал и его характеристики.
- •6. Среднеквадратичное (действующее) значение синусоидального тока.
- •7. Закон Джоуля-Ленца для цепи постоянного и переменного токов.
- •8. Активная, реактивная, комплексная и полная мощность потребителя электрической энергии.
- •9 . Основной закон электростатики (закон Кулона).
- •10. Напряженность электрического поля, понятие силовой линии поля.
- •11. Однородное и неоднородные электрические поля
- •12. Емкость плоского конденсатора
- •13. Связь между напряженностью поля и напряжением заряженного конденсатора.
- •14. Сила, действующая на электрический заряд в электрическом поле.
- •15. Дать определение явления электрического тока и силы тока.
- •16. Что называется напряжением на участке электрической цепи?
- •17. Законы Кирхгофа для электрической цепи.
- •18. Мощность и энергия, потребляемая нагрузкой в цепи постоянного и переменного токов.
- •19. Устройство и принцип действия индукционного счетчика электрической энергии.
- •20.Магнитное поле и его источники.
- •21. Понятие силовой линии магнитного поля.
- •22. Движение заряженной частицы в магнитном поле. Сила Лоренца.
- •23.Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки.
- •24. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея.
- •25. Электромагнитные волны, скорость их распространения.
- •26. Внешний фотоэффект, понятие красной границы.
9 . Основной закон электростатики (закон Кулона).
Если обозначить модули зарядов через |q1| и |q2|, то закон Кулона можно записать в следующей форме:
.
где
k – коэффициент пропорциональности,
значение которого зависит от выбора
единиц электрического заряда. В системе
СИ
Н·м2/Кл2, где ε0 – электрическая постоянная,
равная 8,85·10-12 Кл2/Н·м2 .
Формулировка закона:
сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Эту силу называют кулоновской.
Закон Кулона в данной формулировке справедлив только для точечных заряженных тел, т.к. только для них понятие расстояния между зарядами имеет определенный смысл. Точечных заряженных тел в природе нет. Но если расстояние между телами во много раз больше их размеров, то ни форма, ни размеры заряженных тел существенно, как показывает опыт, не влияют на взаимодействие между ними. В этом случае тела можно рассматривать как точечные.
Опыт Кулона.
Металлические шарики заряжаются и взаимодействуют. Заряд измеряется в относительных единицах. Нить закручивается. Сила упругости нити уравновешивает электрическую силу. По углу закручивания нити определяют силу взаимодействия.
10. Напряженность электрического поля, понятие силовой линии поля.
В пространстве вокруг электрически заряженного тела существует электрическое поле, представляющее собой один из видов материи. Электрическое поле обладает запасом электрической энергии, которая проявляется в виде электрических сил, действующих на находящиеся в поле заряженные тела.
Рис. 4. Простейшие электрические поля: а – одиночных положительного и отрицательного зарядов; б – двух разноименных зарядов; в – двух одноименных зарядов; г – двух параллельных и разноименно заряженныx пластин (однородное поле)
Электрическое поле условно изображают в виде электрических силовых линий, которые показывают направления действия электрических сил, создаваемых полем. Принято направлять силовые линии в ту сторону, в которую двигалась бы в электрическом поле положительно заряженная частица. Как показано на рис. 4, электрические силовые линии расходятся в разные стороны от положительно заряженных тел и сходятся у тел, обладающих отрицательным зарядом. Поле, созданное двумя плоскими разноименно заряженными параллельными пластинами (рис. 4, г), называется однородным .
Напряженность электрического поля. Электрическое поле действует на внесенный в него заряд q (рис. 6) с некоторой силой F. Следовательно, об интенсивности электрического поля можно судить по значению силы, с которой притягивается или отталкивается некоторый электрический заряд, принятый за единицу. В электротехнике интенсивность поля характеризуют напряженностью электрического поля Е. Под напряженностью понимают отношение силы F, действующей на заряженное тело в данной точке поля, к заряду q этого тела:
E = F / q (1)
Рис. 5. Картина распределения силовых линий электрического поля: а – заряженный шар; б – разноименно заряженные шары; в – разноименно заряженные параллельные пластины
Поле с большой напряженностью Е изображается графически силовыми линиями большой густоты; поле с малой напряженностью — редко расположенными силовыми линиями. По мере удаления от заряженного тела силовые линии электрического поля располагаются реже, т. е. напряженность поля уменьшается (см. рис. 4 а,б и в). Только в однородном электрическом поле (см. рис. 4, г) напряженность одинакова во всех его точках.
Для того чтобы описать электрическое поле, нужно задать вектор напряженности в каждой точке поля. Это можно сделать аналитически или графически. Для этого пользуются силовыми линиями – это линии, касательная к которым в любой точке поля совпадает с направлением вектора напряженности (рис. 2.1).
Рис. 2.1
Силовой линии приписывают определенное направление – от положительного заряда к отрицательному, или в бесконечность.
