
- •Основное уравнение мкт для идеального газа.
- •Изотермический, изобарный и изохорный процессы в идевльном газе.
- •Принцип действия тепловых машин.
- •Тепловые двигатели.
- •Кпд тепловых двигателей.
- •Закон сохранения электрического заряда.
- •Взаимодействие точечных зарядов.
- •Диэлектрики в электрическом поле.
- •Условия существования электрического тока:
- •Электрический ток и его основные характеристики.
- •Электрические цепи с последовательным и параллельным соединениями.
- •Работа электрического тока.
- •Сторонние силы. Эдс источника тока.
- •Падение напряжения на участке цепи.
- •Магнитные свойства вещества
- •50. Магнитный поток.
- •Сложение двух гармонических колебаний одинакового направления и частоты
- •Сложение двух гармонических колебаний с неодинаковыми частотами. (Биения и модуляции)
- •77. Пространство и время в специальной теории относительности (сто).
- •80. Химическое действие света
- •Законы внешнего фотоэффекта
- •86. Фотон, его энергия и иппульс.
- •88. Радиоактивность. Закон радиационного распада.
Закон сохранения электрического заряда.
Одним из фундаментальных законов природы является экспериментально установленный закон сохранения электрического заряда.
В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел остается постоянной:
|
|
|
Взаимодействие точечных зарядов.
Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел прямо пропорциональна их зарядам q1q2и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними
Зако́н Куло́на — это закон, описывающий силы взаимодействия между точечными электрическими зарядами.
Важно отметить, что для того, чтобы закон был верен, необходимы:
точечность зарядов — то есть расстояние между заряженными телами много больше их размеров — впрочем, можно доказать, что сила взаимодействия двух объёмно распределённых зарядов со сферически симметричными непересекающимися пространственными распределениями равна силе взаимодействия двух эквивалентных точечных зарядов, размещённых в центрах сферической симметрии;
их неподвижность. Иначе вступают в силу дополнительные эффекты: магнитное поле движущегося заряда и соответствующая ему дополнительная сила Лоренца, действующая на другой движущийся заряд;
взаимодействие в вакууме.
Диэлектрики в электрическом поле.
Диэлектрики - это вещества, которые практически не проводят электрический ток. Поведение диэлектриков в электрическом поле определяется их внутренним строением. Как известно, мельчайшей частицей вещества, сохраняющей его химические свойства, является молекула. Молекулы состоят из атомов, в состав которых входят положительно заряженные ядра и отрицательно заряженные электроны. В целом молекулы нейтральны. Согласно теории ковалентных связей устойчивость молекул достигается путем образования одной или нескольких пар электронов, которые становятся общими для соединяющихся атомов, т. е. входят одновременно в состав оболочек двух атомов.
Поляризация диэлектриков — явление, связанное с ограниченным смещением связанных зарядов в диэлектрике или поворотом электрических диполей, обычно под воздействием внешнего электрического поля, иногда под действием других внешних сил или спонтанно. Диэлектрическая проницаемость (диэлектрическая постоянная) среды ε - безразмерная величина, характеризующая изолирующие свойства среды. Она показывает, во сколько раз взаимодействие между зарядами в однородной среде меньше, чем в вакууме. Диэлектрическая проницаемость воздуха близка к диэлектрической постоянной вакуума ε0, т.е. к единице.(табличное значение)
Электроемкость - Это отношение количества электричества, имеющегося на каком-либо проводящем теле, к величине потенциала этого тела при условии, что все проводящие тела, находящиеся вблизи этого тела, соединены с землей.
Конденсатор - это система из двух и более электродов (обычно в форме пластин, называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок конденсатора. Такая система обладает взаимной ёмкостью и способна сохранять электрический заряд.