
- •25. Отличие проводников и диэлектриков:
- •Все диэлектрические материалы можно разделить на группы, используя разные принципы. Например, разделить на неорганические и органические материалы.
- •Основные св-ва электрического поля:
- •27. Электромагнитный потенциал — четырёхмерная величина (4-вектор), характеризующая электромагнитное поле. Играет фундаментальную роль как в классической, так и в квантовой электродинамике.
- •Формула энергии электрического поля конденсатора:
- •29. Электри́ческий ток — упорядоченное нескомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля.
- •Сила тока I прямо пропорциональна напряжению u и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению r участка цели.
- •30. Физический смысл удельного сопротивления в си: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 м².
- •Закон Ома для полной цепи
- •Основные причины короткого замыкания и возгорания в бытовых условиях:
- •Все газовые разряды делятся на два основных вида:
- •Важнейшие параметры фоторезисторов:
- •39. Взаимодействие параллельных токов
- •Правило буравчика:
- •40. Существует несколько типов взаимодействия материалов с магнитным полем, в том числе:
- •41. Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.
- •42. Самоиндукция — возникновение эдс индукции в замкнутом проводящем контуре[1] при изменении тока, протекающего по контуру.
- •Эдс самоиндукции, возникающая в катушке с постоянным значением индуктивности, согласно формуле Фарадея равна
- •Характеристика колебательных процессов
- •Условия наблюдения интерференции
- •51. Дифракция - волн, явления, наблюдаемые при прохождении волн мимо края препятствия, связанные с отклонением волн от прямолинейного распространения при взаимодействии с препятствием.
- •53. Квантовая природа излучения
- •54. Фотоэффект-испускание электронов телами под действием света, который был открыт в 1887 г. Герценом.
- •55. История развития взглядов на природу света
Сила тока I прямо пропорциональна напряжению u и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению r участка цели.
30. Физический смысл удельного сопротивления в си: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 м².
Выражается в Ом·mm²/м
Обозначается символом ρ
Зависимость сопротивления проводника от его физических размеров,рода вещества и от температуры: Удельное сопротивление, а следовательно, и сопротивление металлов, зависит от температуры, увеличиваясь с ее ростом. Температурная зависимость сопротивления проводника объясняется тем, что
возрастает интенсивность рассеивания (число столкновений) носителей зарядов при повышении температуры; изменяется их концентрация при нагревании проводника.
Опыт показывает, что при не слишком высоких и не слишком низких температурах зависимости удельного сопротивления и сопротивления проводника от температуры выражаются формулами:
где ρ0, ρt — удельные сопротивления вещества проводника соответственно при 0 °С и t °C; R0, Rt — сопротивления проводника при 0 °С и t °С, α — температурный коэффициент сопротивления: измеряемый в СИ в Кельвинах в минус первой степени (К-1). Для металлических проводников эти формулы применимы начиная с температуры 140 К и выше.
Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура).
31. Правила расчёта эквивалентного сопротивления напряжения и силы тока при последовательном и параллельном соединении потребители тока: В последовательное соединение в цепях переменного тока кроме резисторов могут входить реактивные элементы - индуктивности и емкости.
Пользуясь понятием потенциала, падение напряжения на последовательном соединении (рис. 1) можно представить суммой падений напряжений на отдельных элементах
Последовательное соединение не содержит узлов, поэтому по всем его элементам протекает одинаковый ток. Пусть этот ток равен i=Imsinwt, тогда, с учетом выражений для падения напряжения на реактивных элементах, выражение (1) преобразуется к виду
Таким образом, в случае заданного значения частоты последовательное соединение можно представить последовательным соединением резистора, реактивного элемента и источника ЭДС, параметры которых определяются по выражениям (3), (4), (6) и (7). Резистор, реактивный элемент и источник ЭДС являются минимальным набором элементов, с помощью которых можно представить последовательное соединение. При наличии в цепи реактивных элементов обоих типов (индуктивности и емкости) в минимальном наборе элементов (минимальной эквивалентной схеме) будет присутствовать только один из них.
При отсутствии каких-либо элементов в исходной схеме, например резисторов или источников ЭДС, будут отсутствовать и соответствующие компоненты эквивалентного представления.
32. Роль источника в электрической цепи : 1. Источник тока в электрической цепи осуществляет генерацию тока, не зависящего от сопротивления нагрузки.
2. Электродвижущая сила (ЭДС) - характеристика способности сторонних сил создавать большую или меньшую разность потенциалов на полюсах источника тока. Физический смысл ЭДС - электродвижущая сила равна работе сторонних сил по перемещению единичного заряда.
Природа сторонних сил: Природа сторонних сил может быть самой разной, но она должна быть «сторонней» — не электростатической. Отсюда следует, что
Сторонние силы не действуют на электрический заряд. В зависимости от их физической природы сторонние силы могут действовать на другие свойства заряженных частиц — массу, форму, размер, плотность, их коллективные свойства — концентрацию и пр.
Подавляющее большинство сторонних сил имеет не «полевой» характер. Поэтому описывать действие этих сил как проявление некоторого «поля сторонних сил» нежелательно. Если это представление все же используется, то необходимо учитывать, что «пробными телами» в этих «полях» служат не электрические, а другие «заряды» (см. текст к формуле (1)).
Действие сторонних сил всегда сопровождается генерацией электрической энергии — образованием разности потенциалов на некоторых разнесенных (проводящих) телах — «клеммах» генератора, на которых электрические заряды концентрируются. Поэтому
Сторонние силы «работают» лишь внутри генератора. Вне генератора на заряженные частицы действуют электростатические (потенциальные) силы.