- •1. Предмет и значение физики. Формы движения, изучаемые физикой. Механическое движение. Механика, ее составные части. Пространство и время в классической механике.
- •3. Линейные кинематические характеристики движения материальной точки
- •4. Основная задача кинематики
- •5. Свободное тело. Инерциальные системы. Первый закон Ньютона и его физическое содержание.
- •6. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона и его физическое содержание. Принцип независимости взаимодействий. Третий закон Ньютона.
- •7. Замкнутая система. Закон сохранения импульса и его практическое применение. Замкнутая система – механическая система тел, на которую не действуют внешние силы.
- •9. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести.
- •10. Вес тела. Реакция опоры. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.
- •12. Понятие энергии. Механическая энергия. Работа. Консервативные и неконсервативные силы.
- •11. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
- •14. Потенциальная энергия. Связь потенциальной энергии с силой. Графическое представление потенциальной энергии.
- •15. Закон изменения и сохранения механической энергии. Консервативные и диссипативные системы.
- •16. Применении законов сохранения энергии и импульса к абсолютно упругому и абсолютно неупругому ударам.
- •17. Твердое тело как система частиц. Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и вращательное движения абсолютно твердого тела. Центр инерции (масс) и его движение.
- •18. Основные кинематические характеристики вращательного движения и их связь с линейными кинематическими характеристиками.
- •19. Момент силы. Момент инерции. Теорема Штейнера. Момент импульса. Основной закон динамики вращательного движения.
- •20. Закон сохранения импульса системы тел. Работа сил при вращательном движении.
- •21. Кинетическая энергия тела, вращающегося на неподвижной оси. Полная кинетическая энергия твердого тела.
- •22. Преобразование координат Галилея. Правило сложения скоростей в классической механике. Механический принцип относительности.
- •2.1 Электрические заряды. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения заряда.
- •2.2 Закон Кулона. Взаимодействие зарядов. Диэлектрическая проницаемость среды.
- •2.3 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.
- •2.4 Напряженность поля точечного заряда. Электрическое поле диполя. Графическое представление электрических полей.
- •2.6 Работа сил электростатического поля. Циркуляция вектора напряженности электрического поля.
- •2.7 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.
- •2.8 Связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности.
- •2.10 Диэлектрики. Полярные и неполярные молекулы. Дипольные моменты молекул диэлектриков.
- •2.11 Поляризация диэлектриков. Свободные и связанные заряды.
- •2.12 Вектор поляризации. Диэлектрическая восприимчивость вещества.
- •2.13 Напряженность поля в диэлектриках. Вектор электрической индукции. Теорема Гаусса для поля в диэлектрике.
- •2.14 Классификация диэлектриков.
- •1.17 Связь между зарядом и потенциалом уединенного проводника. Электроемкость проводников. Конденсаторы.
- •2.18 Последовательное и параллельное соединение конденсаторов.
- •2.19 Энергия системы неподвижных точечных зарядов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии.
- •3.3. Закон ома для однородного участка цепи в интегральной и дифференциальной форме.
- •3.4.Сопротивление. Зависимость сопрот металлов от температуры. Сверхпроводимость. Последоват и паралельн соединение.
- •3.6. Работа и мощность электротока. З-н джоуля-ленца.
- •4.1 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Силовые линии магнитного поля и их свойства.
- •4.2 Закон Био-Савара-Лапласа.
- •4.3 Применение закона Био-Савара-Лапласа к расчету магнитных полей: проводника конечной длины с током, кругового контура с током.
- •4.4 Циркуляция вектора индукции магнитного поля стационарных токов.
- •4.5 Применение теоремы о циркуляции вектора…
- •4.6 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
- •4.7 Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент контура с током.
- •4.8 Поток вектора индукции магнитного поля. Теорема Гаусса для магнитного поля.
- •4.9 Работа магнитного поля по перемещению проводника с контуров и контура с током.
- •4.11 Эффект Холла.
- •4.12 Магнитогидродинамический эффект. Мгд – генераторы.
- •4.13 Масспектрометры. Укорители заряженных частиц.
- •4.14 Магнетики. Намагничивание вещества. Гипотеза Ампера.
- •4.15 Намагниченность.
- •4.16 Напряженность магнитного опля.
- •4.17 Диамагнетики.
- •4.18 Парамагнетики.
- •4.19 Ферромагнетики.
- •4.20 Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея-Ленца и правило.
- •4.21 Явление электромагнитной индукции, как следствие закона сохранения энергии.
- •4.23 Токи Фуко.
- •4.25 Индуктивноссть. Явление самоиндукции.
- •4.26 Энергия магнитного поля.
- •5.12 Анализ изопроцессов в идеальном газе с использованием пнт.
- •5.18 Применение внт к анализу работы тепловых машин. Цикл Карно идеальной Тепловой машины. Кпд теплов машины. Обращённый цикл Карно.
- •5.19. Уравнение состояния реального газа. Теоретические и экспериментальные изотермы реального газа. Критическое состояние. Эффект Джоуля-Томпсона.
- •5.19 Уравнение состояния реального газа
4.20 Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея-Ленца и правило.
В 1831 году английский физик М. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Это явление заключается в том, что в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, охватываемого этим контуром, возникает электрический ток получивший название индукционного. Схема одного из первых опытов Фарадея изображена на рис. 5.2.1. На немагнитный стержень М намотаны два куска изолированной медной провода, концы одного (1) из них подсоединены к батарее гальванических элементов e, концы другого к гальванометру G. При замыкании и размыкании ключа в первичной цепи стрелка гальванометра слегка отклонялась и затем
Рис. 5.2.1
быстро возвращалась в положение равновесия, что свидетельствовало о возникновении во вторичной цепи индукционного тока. Заменив ключ К, реостатом Фарадей заметил, что при изменении силы тока I1 в первичной цепи, во вторичной по-прежнему наводится индукционный ток, направление которого зависит от того, уменьшается или увеличивается ток I1.
Дальнейшие опыты неопровержимо показали (см. рис 5.2.2), что причиной появления индукционного тока служит именно изменение магнитного потока. Ток проводимости в замкнутой цепи может возникнуть только под действием сторонних сил, действие которых характеризуется в данном случае электродвижущей силой электромагнитной индукции eинд.
Исследование индукционного тока в проводящих контурах различной формы и размеров показало (закон Фарадея), что э.д.с. электромагнитной индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока Фм через поверхность, ограниченную контуром. Исследование направления индукционного тока привело к формулировке следующего закона (правило Ленца). При всяком изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную замкнутым проводящим контуром, в последнем возникает индукционный ток такого направления, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока. Так, например, при приближении полосового магнита к замкнутой на гальванометр катушке (см. рис.5.2.2) возникает индукционный ток, который своим магнитным полем препятствует приближению магнита и связанному с этим возрастанию магнитного потока сквозь витки катушки. Иллюстрацией правила Ленца служит опыт изображенный на рис.5.2.3.
Под действием индукционной э.д.с. в проводнике возникает, так называемый, индукционный ток. Индукционные токи возникают не только в замкнутых проводниках, поперечные размеры которых малы по сравнению с их длиной, но и в массивных проводниках. В последнем случае замкнутые цепи индукционных токов образуется в толще самого проводника. Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках при их движении в магнитном поле или под влиянием переменного магнитного поля, называются вихревыми токами или токами Фуко. Если электрическое сопротивление цепи вихревого тока достаточно мало, то он может достигать большой силы и вызывать сильное нагревание проводника. Вихревые токи используют для плавки металлов в индукционных печах. В трансформаторах вихревые токи приводят к значительным потерям электрической энергии. Для уменьшения потерь увеличивают электрическое сопротивление в цепи вихревых токов, изготавливая сердечники трансформаторов наборными из тонких железных пластин, электрически изолированных друг от друга непроводящим лаком или окалиной
