Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Физика.rtf
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.08.2019
Размер:
373.03 Кб
Скачать

26)Закон Ома в дифференциальной форме.Разветвлённые электрические цепи.Правило Кирхгофа.

Сопротивление R зависит как от материала, по которому течёт ток, так и от геометрических размеров проводника. Полезно переписать закон Ома в так называемой дифференциальной форме, в которой зависимость от геометрических размеров исчезает, и тогда закон Ома описывает исключительно электропроводящие свойства материала. Для изотропных материалов имеем

j = σ·E,где:

j — вектор плотности тока,

σ — удельная проводимость,

E — вектор напряжённости электрического поля.

Простейшая разветвленная цепь имеет три ветви и два узла. В каждой ветви течет свой ток. Ветвь можно определить как участок цепи, образованный последовательно соединенными элементами (через которые течет одинаковый ток) и заключенный между двумя узлами. В свою очередь узел есть точка цепи, в которой сходятся не менее трех ветвей. Если в месте пересечения двух линий на электрической схеме поставлена точка , то в этом месте есть электрическое соединение двух линий, в противном случае его нет. Узел, в котором сходятся две ветви, одна из которых является продолжением другой, называют устранимым или вырожденным узлом.

Зако́ны Кирхго́фа (или правила Кирхгофа) — соотношения, которые выполняются между токами и напряжениями на участках любой электрической цепи.Сформулированы Густавом Кирхгофом в 1845 году.Первый закон - Первый закон Кирхгофа (Закон токов Кирхгофа, ЗТК) гласит, что алгебраическая сумма токов в любом узле любой цепи равна нулю.

Второй закон - Второй закон Кирхгофа (Закон напряжений Кирхгофа, ЗНК) гласит, что алгебраическая сумма падений напряжений по любому замкнутому контуру цепи равна алгебраической сумме ЭДС, действующих вдоль этого же контура. Если в контуре нет ЭДС, то суммарное падение напряжений равно нулю.

27)Работа и мощность электрического тока.Закон Джоуля - Ленца.Превращения энергии в электрический ток.

Работа электрического тока показывает, какая работа была совершена электрическим полем при перемещении зарядов по проводнику. А = UIt, работа электрического тока равна произведению силы тока на напряжение и на время протекания тока в цепи.Единица измерения работы электрического тока в системе СИ: [ A ] = 1 Дж

Мощность электрического тока показывает работу тока, совершенную в единицу времени и равна отношению совершенной работы ко времени, в течение которого эта работа была совершена.

Р = A/t или P = UI Единица мощности электрического тока в системе СИ: [ P ] = 1 Вт (ватт)

Закон Джоуля — Ленца — физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока. Установлен в 1841 году Джеймсом Джоулем и независимо от него в 1842 году Эмилием Ленцом.В словесной формулировке звучит следующим образом: Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину электрического поля.Математически может быть выражен в следующей форме: w = j*E = σ*E2, где w — мощность выделения тепла в единице объёма, — плотность электрического тока, — напряжённость электрического поля, σ — проводимость среды.

28)Состав ядра атома.Взаимодействие нуклонов в ядре.

Ядро атома состоит из нуклонов, которые подразделяются на протоны и нейтроны.А- число нуклонов, т.е. протонов + нейтронов ( или атомная масса ), Z- число протонов ( равно числу электронов ), N- число нейтронов ( или атомный номер )

N = A - Z

На расстояниях порядка r0=10-15м величина сильного взаимодействия между нуклонами, составляющими атомное ядро, настолько велика, что позволяет практически не принимать во внимание их электромагнитное взаимодействие (отталкивание). Вообще говоря, взаимодействие нуклонов в ядре не является «элементарным»; скорее оно является таким же неизбежным следствием наличия сильного взаимодействия между частицами, например, составляющими нуклон кварками, как силы Ван-дер-Ваальса — следствием существования электромагнетизма. В хорошем приближении потенциальная функция взаимодействия двух нуклонов описывается выражением U(r) = -k*(exp(-r/r0)/r)в котором k константа сильного взаимодействия, обычно полагающаяся равной 1 в «системе констант» фундаментальных взаимодействий, где, например, постоянная электромагнитного взаимодействия равна постоянной тонкой структуры.