
- •1 Електростатика
- •1.1 Електричний заряд. Закон збереження заряду. Електричне поле. Електростатичне поле
- •1.2 Закон Кулона
- •1.3 Напруженість. Силові лінії та їх властивості
- •1.4 Теорема Гауса
- •- Це теорема Гауса
- •1.6.2 Еквіпотенціальні лінії та поверхні. Зв’язок між потенціалом і напруженістю поля
- •1.6.3 Диполь. Поле диполя
- •1.7 Поле в діелектриках та провідниках
- •1.7.1 Електричне поле в діелектрику. Поляризація діелектриків. Вектор поляризації. Діелектрична проникність та сприйнятливість
- •1.7.2 Електричне поле в провідниках. Електростатичні екрани
- •1.7.3 Ємність провідника. Конденсатори. Паралельне та послідовне сполучення конденсаторів
- •1.7.4 Енергія конденсатора. Густина енергії електростатичного поля. Відмінність електростатичного поля від інших електричних полів
- •2 Постійній електричний струм
- •2.1 Електричний струм
- •2.1.1 Сила струму. Густина струму. Їх одиниці вимірювання
- •2.1.2 Сторонні сили. Електрорушійна сила та її одиниці
- •2.2 Закон Ома в диференціальній та інтегральній формах
- •2.3 Закон Джоуля-Ленца в інтегральній та диференціальній формах
- •2.4 Електронна теорія провідності (класична)
- •2.5 Явище надпровідності
- •2.6 Закон Відемана-Франца
- •2.7 Закон Джоуля-Ленца (згідно електронної теорії провідності)
- •2.8 Робота виходу. Явище термоелектронної емісії. Формула Річардсона-Дешмана
- •2.8.1 Термоелектронна емісія
- •2.8.2 Струм в вакуумі. Діоди та тріоди
- •2.9 Провідність газів
- •2.9.1 Електричний розряд в газах
- •2.9.2 Види розрядів в газах
- •2.10 Плазма та її застосування
- •2.11 Катодні та анодні промені та їх властивості
- •2.12 Контактна різниця потенціалів. Закони Вольти
- •2.13 Термоелектричні явища
- •2.13.1 Термое.Р.С. (ефект Зеєбека)
- •2.13.2 Ефект Пельтьє
- •2.13.3 Застосування термоелектричних явищ
- •3 Електромагнетизм
- •3.1 Магнітне поле. Магнітна індукція. Напруженість магнітного поля як характеристики магнітних полів
- •3.2 Закон Ампера. Сила Ампера. Сила Лоренца
- •3.3 Ефект Холла
- •3.7 Закон повного струму (випадок стаціонарного струму)
- •3.8 Магнітне поле нескінченно довгої котушки (соленоїда)
- •3.9 Робота по переміщенню провідника із струмом в магнітному полі
- •3.10 Явище електромагнітної індукції
- •3.10.1 Правило Ленца
- •3.10.2 Пояснення явища електромагнітної індукції для провідника із струмом, що рухається в магнітному полі
- •3.10.3 Пояснення явища електромагнітної індукції в рухомому провіднику
- •3.11 Самоіндукція. Явище самоіндукції. Індуктивність, одиниці її вимірювання
- •3.12 Взаємоіндукція. Використання явища електромагнітної індукції. Струми Фуко
- •3.13 Енергія магнітного поля
- •3.14 Магнітні властивості речовини
- •3.14.1 Магнетики. Магнітна проникність, магнітна сприйнятливість, намагніченість магнетиків
- •3.14.2 Гіромагнітне відношення. Природа діа-, пара-, феромагнетизму
- •3.15 Електричні коливання. Змінний електричний струм
- •3.15.1 Коливальний контур. Формула Томсона для ідеального коливального контура
- •3.16 Змінний струм. Умова квазістаціонарності. Основні характеристики змінного струму
- •3.17 Закон Ома для змінного струму
- •3.18 Екстраструми (струми замикання і розмикання кола)
- •3.19 Струми зміщення
- •3.20 Досліди Ейхенвальда (струм поляризації)
- •4 Електромагнітні хвилі
- •4.1 Рівняння Максвелла
- •4.2 Рівняння електромагнітних хвиль
- •4.3 Властивості електромагнітних хвиль
- •4.4 Густина енергії електромагнітної хвилі. Густина потоку енергії електромагнітної хвилі. Вектор Пойнтінга
- •4.5 Досліди Герца. Шкала електромагнітних хвиль
- •Програмні питання
3.17 Закон Ома для змінного струму
.
Тоді:
.
Для індуктивності:
,
,
.
Звідси:
,
.
Для ємності:
,
,
.
По аналогії з
отримуємо
- індуктивний опір,
- ємнісний опір.
Для активного опору:
.
Довжина вектора:
.
Відповідно
,
а
.
Тоді
.
Вважаючи, що
(Z – загальний опір),
отримаємо, користуючись теоремою
Піфагора
,
,
,
- закон Ома для змінного струму.
3.18 Екстраструми (струми замикання і розмикання кола)
Якщо коло замкнено
- струм.
Якщо коло розмикають, виникає е.р.с. самоіндукції
,
або
,
.
Звідси:
,
- закон спаду струму,
(показано графік на рис. 3.26).
Якщо коло замикається, поки не встановиться стаціонарний струм, в колі крім діє е.р.с. самоіндукції:
,
І
-
закон наростання струму в колі після підключення джерела ,
3.19 Струми зміщення
Згідно теореми про циркуляцію
,
і
.
Тоді для
поверхні Sr,
що не перетинає провідник із струмом
(рис. 3.27) повинно бути
,
якщо в колі тільки був би струм провідності,
або повинна існувати в рівнянні складова,
що залежить від похідних по часу.
Дійсно, проходження змінного струму в колі із ємністю не можна пояснити тільки наявністю струму провідності. Для цього вводимо струм зміщення.
Струм зміщення – це не звичайний електричний струм в провіднику, що зумовлений рухом електронів, а змінне в часі електричне поле.
Спільного між струмом провідності jп і струмом зміщення jзм є тільки розмірність.
За означенням
,
(1)
з другого боку
- напруженість,
(2)
а , (3)
тобто
,
(4)
або, як виходить із порівняння формул (1) і (5)
(5)
розмірності jзм і jп співпадають.
Струм зміщення не викликає виділення теплоти, як це викликається струмом провідності. Він доповнює струм провідності, в провідниках його величина дуже мала.
3.20 Досліди Ейхенвальда (струм поляризації)
,
то
.
При обертанні діелектрика, що знаходиться в електростатичному полі зарядженого конденсатора з розрізаними пластинами, виникає конвекційний струм, що має магнітні властивості, тотожні магнітним властивостям струму провідності (впорядкованого руху електронів, іонів, інших заряджених частинок). Конвекційний струм – рух електричних зарядів, що здійснюється переміщенням зарядженого макроскопічного тіла, його магнітне поле фіксується астатичною системою магнітних стрілок (рис. 3.28). Змінне електричне поле (струм зміщення) також породжує магнітне поле, що впливає на астатичну систему.