
- •1. Электрический заряд и его св-ва.З-н сох-ния электричеч. Заряда.З-н Кулона.Диэлектрическа проницаенмость и ее физический смысл.
- •2.Электростатическое поле. Напряженность поля.Поле точечного заряда.
- •3.Энергетическая хар-ка электростатич-го поля-потенциал. Потенциал поля точесного заряда и системы зарядов. Связь между напряженностью электрич.-го поля и потенциалом.
- •4.Работа сил электрического поля по перемещению зарядов. Циркуляция вектора напряженности. Потенциальный характер электрического поля.
- •5.Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Выч-ие напряж-ти поля заряженных сферы и шара с помощью теоремы Гаусса.
- •7.Поляризация диэтриков. Вектор поляризации.Электрический момент диполя.Полярные и неполярные молеулы.
- •Виды диэлектриков. Механизмы поляризации
- •Виды диэлектриков. Механизмы поляризации
- •3. Сегнетоэлектрики
- •9.Проводники в электрическом поле.Элеростатическая защита.Электороемкость проводников.Конденсаторы.Соедения конденсаторов
- •1. Проводники в электростатическом поле
- •2. Электроемкость заряженного проводника. Конденсаторы
- •10.Энергия заряженного проводника.Энергия заряженного конденсатора.Энергия электростатического поля.Обьемная плотноть энергии.
- •12.Основные характеристики электрической цепи:разность потенциалов, электродвижущая сила, напряжение, сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры.Сверхпроводимость.
- •13.Законы Ома для участков цепи.Соединение сопротивлений и эдс.
- •14.Работа,мощность и тепловое действие постоянного тока.Закон Джоуля-Ленца.
- •4.3. Соединения сопротивлений
- •15.Разветление цепи.Правило Кирхгофа и их физическое содержание.
- •Правила Кирхгофа для разветвленных цепей
- •16.Работа выхода электронов из металла.Контактная разность потенциаллов.Зконы Вольта.
- •Законы Вольты
- •17.Термоэлектрический эффект.Явление Пельтье.Применение контактных явлений .
- •18.Магнитное поле и его характеристики:магнитная индукция в и напряженность н. Закон Био-Савара-Лапласа.
- •19.Применение закона Био-Савара-Лапласа к расчету магнитных полей токов. Поле прямолинейного и круового проводников с токой.
- •Поле движущегося заряда
- •20.Действие магнитного поля на проводник с током.Сила Ампера. Взаимодествие параллельных токов.Еденица силы тока в си-ампер.
- •21.Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Эффект Холла.Циклотрон.
- •3. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца
- •22.Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Закон полного тока. Магнитное поле солиноида.
- •23.Магнитный поток.Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле.
- •Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле
- •24.Явление элктромагнитной индукции.Эдс индукции.Закон Фарадея. Правило Ленца. Практическая значимость явления электромагнитной индукции.
- •25.Явление самоиндукции.Эдс самоиндукции, индуктивность контура. Экстратоки замыкания и размыкаия.
- •Пример. Рассчитать индуктивность длинного соленоида, имеющего n витков, площадь сечения s и длину l.
- •Индуктивность соленоида пропорциональна квадрату числа витков на единицу его длины, объему соленоида и магнитной проницаемости вещества сердечника соленоида.
- •Из аналогии следует физический смысл индуктивности: индуктивность контура является мерой инертности контура по отношению к изменению тока в контуре.
- •26.Взаимоиндукция.Эдс взаимоиндуции.Трансформаторы.
- •Решение уравнения свободных гармонических колебаний (1):
- •32.Переменный ток и его получение. Активное и реактивное сопротивление цепи. Мощность, выделяемого в цепи переменнного тока.
- •33.Токи смещения.Вихревое электрическое поле.Система уравнений Максвелла в интегральной форме.
- •Система уравнений эмп в безындукционном приближении
- •34.Уравнение плоской электромагнитной волны. Скорость распространения электромагнитных волн в средах.
- •35.Энергия электромагнитной волны.Вектор Умова-Пойнтинга. Эксперементальное исследование электроманитных волн. Шкала электромагнитных волн. Открытие радиосвязи а.С.Поповым.
2.Электростатическое поле. Напряженность поля.Поле точечного заряда.
Графическое изображение электросат. Полей. Принцип сеперпозиции полей. Поле системы зарядов.
Взаимодействия зарядов передаются с помощью особого материального посредника, называемого электрическим полем. Взаимодействие двух зарядов q1 и q2 можно объяснить так: в пространстве вокруг заряда q1 существует особая форма материи – электрическое поле, которое и действует непосредственно на заряд q2. Действие электрического поля на помещенный в него заряд является основным его свойством.
Электрическое поле, созданное неподвижными зарядами, называется электростатическим.
Напряженность электростатического поля
Для
обнаружения электростатического поля
используют положительный
пробный точечный
заряд q0.
Отношение
в законе Кулона называется напряженностью
поля, оно не зависит от q0
и характеризует электростатическое
поле в той точке, где пробный заряд
находится.
Напряженность
поля
- векторная характеристика электрического
поля. Напряженность поля в некоторой
точке определяется отношением силы
,
действующей со стороны поля на заряд
q0,
помещенный в данную точку поля, к величине
этого заряда:
т.е.,
напряженность – есть сила, действующая
на единичный
точечный заряд. Единица измерения
напряженности в системе СИ [
].
Векторное уравнение (3) показывает, что если заряд q0, помещенный в электрическое поле, положительный, то сила, действующая на него со стороны поля, направлена так же, как и напряженность поля. Если же заряд q0 отрицательный, то вектора и антипараллельны.
Из
уравнения (3) следует:
.
Таким образом, зная напряженность поля в данной точке, можно определить силу , действующую на заряд q0, помещенный в эту точку поля. Поэтому величина получила название силовой характеристики электрического поля.
Напряженность электрического поля точечного заряда
Принцип суперпозиции полей
Напряженность
поля, создаваемая в какой-либо точке
пространства системой зарядов, равна
векторной
сумме напряженностей, создаваемых в
этой точке каждым из зарядов
Принцип
суперпозиции для напряженностей полей
точечных зарядов следует из того опытного
факта, что сила электрического поля
,
действующая на «пробный» заряд q0,
равна векторной сумме сил
,
с которыми каждый из зарядов
и
действует в отсутствии другого на заряд
q0.
Отсюда и следует правило векторного
сложения напряженностей электрических
полей.
где
и
- напряженности полей одного из зарядов
в отсутствии другого.
Напряженность поля непрерывно распределенного заряда
Характеристики распределенных зарядов
линейная
плотность зарядов;
поверхностная
плотность зарядов;
объемная
плотность зарядов;
Графическое изображение электрических полей. Силовые линии.
Силовые линии – это непрерывные линии, касательные к которым в каждой точке, через которую они проходят, совпадают с вектором напряженности электрического поля.
Свойства силовых линий
-силовые линии всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных;
-силовые линии начинаются и заканчиваются либо на зарядах, либо уходят в бесконечность;
-густота силовых линий (число силовых линий, проходящих через единицу площади) пропорциональна напряженности электрического поля;
-силовые линии не пересекаются.
Силовые линии не следует отождествлять с траекториями движения заряженных частиц, т.к. в траектории по касательной направлена скорость, а в силовой линии – сила или ускорение.