
- •1. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •2. Электрическое поле и его напряженность. Потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции
- •3.Напряженность как градиент потенциала электростатического поля.
- •4. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •5. Электрическое поле в веществе. Поляризованность. Типы диэлектриков.
- •6. Диэлектрическая восприимчивость вещества. Диэлектрическая проницаемость среды. Электрическое смещение.
- •7. Электроёмкость уединённого проводника. Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов.
- •8. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии
- •9.Постоянный электрический ток и условия его существования. Сила и плотность тока.
- •10. Закон Ома в дифференциальной и интегральной формах.
- •11. Разность потенциалов, электродвижущая сила, напряжение.
- •12. Закон Джоуля-Ленца
- •13. Закон Видемана-Франса
- •14. Индукция магнитного поля. Магнитное поле. Принцип суперпозиции
- •15. Сила Ампера
- •16. Закон Био-Савара-Лапласа
- •17. Магнитное поле проводника с током и кругового тока. Магнитный момент витка с током.
- •18. Действие магнитного поля на движущийся заряд Сила Лоренца.
- •19. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме (теорема о циркуляции вектора магнитной индукции)
- •20. Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса
- •21.Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле.
- •22. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции
- •23. Явление самоиндукции. Индуктивность
- •24. Энергия магнитного поля. Объёмная плотность энергии.
- •25. Магнитное поле в веществе. Макро и микро токи. Магнитные моменты атомов. Намагниченность.
- •26. Закон полного тока в вещ-ве. Магнитная восприимчивость вещ-ва. Магнитная проницаемость среды. Напряж-ть магнитного поля.
- •27. Типы магнетиков. Диа- и парамагнетики.
- •28. Ферромагнетики. Домены. Гистерезис. Точка Кюри. Спиновая природа ферромагнетизма.
- •29. Ток смещения.
- •30. Уравнение электродинамики Максвелла в интегральной форме.
- •31. Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойтинга
- •33. Свободные затухающие электромагнитные колебания.
- •34. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс
31. Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойтинга
Если
выделить площадку с площадью S
ориентир. перпенд. направлению
распространения волны, то за малое
время ∆t
через площадку пройдет энергия ∆W
(,
где с –скорость электромагн. волны в
вакууме) Электромаг. волны возн. всегда,
когда в пространстве есть изменяющ.
эл. поле.
Вектор
Умова-Пойтинга – в-р плотности потока
энергии электромаг поля
(E,H
– в-ры напр-ти электр. и магн. полей
соотв-но)
Плотность потока энергии – электромагн. энергия, переносимая волной за единицу времени ч-з пов-ть единичн. площадки перпенд. к напр-ю распр-я волны.
32. Энерегетический колебательный контру. Свободные незатухающие электромагнитные колебания.
Электромагн. колебания – периодически изменяющиеся со временем электрические и магнитные величины в эл.цепи.
Идеальный колебательный контур – электр. цепь, состоит из катушки индуктивностью L и конденсатора емкостью С. (В реальном контуре присутствует сопротивление R). Электрическое сопротивление идеального контура = 0.
Свободные электромагнитные колебания в контуре – периодическое изменение заряда на обмотках конденсатора, силы тока и напр-я в контуре происходит без потребления энергии от внешних источников.
Т.о. возникновение свободных электромагнитных колебаний в контуре обусловлено перезарядкой конденсатора и возникновением ЭДС самоиндукции в катушке, которая обеспечивает это «перезарядку». Колебания происходят по гармонич. закону.
Период колебаний в контуре – время, в течении кот. контур возвращается в исходное положение.
33. Свободные затухающие электромагнитные колебания.
Затухающие колебания – колебания, энергия кот. уменьшается с течением времени.
Характеризуются тем, что амплитуда колебаний А явл. убывающей функцией. Обычно затухание происходит под действием сил сопротивления среды, наиболее часто выражаемых линейной зависимостью от скорости колебаний или её квадрата.
– амплитудное
значение зарядов в момент времени t
= 0
34. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс
Вынужд. колебания – кол-я, соверш. под возд-ем внешнпериодич силы. Это незатухающ колебания. Частота колеб-й равна частоте вынужд силы.
Резонанс-когда
частота вынужд силы Vсовпад.
с соотв. частотой колебат. с-мы
происх.
резкое возрастание амплитуды вынужд
колебаний. Розн. из-за того, что при
вн
сила, дейстует в такт со свободными
колебаниями, все время сонаправлена
со скоростью колебающегося тела и
совершает положительную работу: энергия
колебл. тела увеличивается и амплитуда
его колебаний становится большой
+
x=
w-циклическая частота вынужденной силы
ШПОРЫ ПО ВСЕЙ ТЕОРИИ МОЖНО СКАЧАТЬ ТУТ
https://turbo.to/qz6b0okc2i2q.html