
- •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.
11. Однородное и неоднородные электрические поля
Электромагнитное поле – это итог взаимодействия электрического и магнитного полей, фундаментальное физическое поле, которое возникает вокруг заряженных тел. Таким образом, электрическое поле – это часть поля электромагнитного, которое в свою очередь порождает электромагнитные волны, распространяющиеся в пространстве со скоростью света. Это не что иное, как возмущения электромагнитного поля.
Электрическое поле создается как неподвижными, так и движущимися зарядами. О наличии электрического поля можно судить, прежде всего, по его способности оказывать силовое действие на электрические заряды, движущиеся и неподвижные, а также по способности индуцировать электрические заряды на поверхности проводящих нейтральных тел.
Напряженность электрического поля. Количественной характеристикой силового действия электрического поля на заряженные тела служит векторная величина E, называемая напряжённостью электрического поля.
E = F / q пр.
Она определяется отношением силы F, действующей со стороны поля на точечный пробный заряд qпр, помещенный в рассматриваемую точку поля, к величине этого заряда.
Однородное поле — это электрическое поле, в котором напряжённость одинакова по модулю и направлению во всех точках пространства. Приблизительно однородным является поле между двумя разноимённо заряженными плоскими металлическими пластинами. В однородном электрическом поле линии напряжённости направлены параллельно друг другу.
Электрическое поле, в котором напряженность одинакова по модулю и направлению в любой точке пространства, называется однородным электрическим полем.
Приблизительно однородным является электрическое поле между двумя разноименно заряженными плоскими металлическими пластинами. Линии напряженности в однородном электрическом поле параллельны друг другу (рис. 109)
При равномерном распределении электрического заряда q по поверхности площади S поверхностная плотность заряда постоянна и равна
Можно доказать, что напряженность электрического поля бесконечной плоскости с поверхностной плотностью заряда одинакова в любой точке пространства и равна
Формула (17.6) применяется для расчетов напряженности электрического поля около заряженных тел в том случае, когда форма равномерно заряженной поверхности близка к плоскости и расстояние от точки, в которой определяется напряженность поля, до поверхности тела значительно меньше размеров тела и расстояния до края заряженной поверхности.
Неоднородное поле - поле, значение (вектор) которого принимает различные значения и/или направления в разных точках.
12. Емкость плоского конденсатора
Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.
Конденсатор - электрический прибор, состоящий из двух проводящих пластин, разделенных слоем диэлектрика. Конденсаторы служат для накопления зарядов с целью их отдачи в нужный момент времени, а также в цепях переменного тока для деления зарядов (параллельное соединение) и для деления напряжения (последовательное соединение).
-
емкость конденсатора (С).
-
емкость плоского конденсатора.
Плоский
конденсатор. Две плоские параллельные
пластины одинаковой площади S, расположенные
на расстоянии d друг от друга, образуют
плоский конденсатор. Если пространство
между пластинами заполнено средой с
относительной диэлектрической
проницаемостью
, то при сообщении им заряда q напряженность
электрического поля между пластинами
равна
,
разность потенциалов равна
. Таким образом, емкость плоского
конденсатора.