ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.09.2024
Просмотров: 144
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
25. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
27. Однородное электрическое поле. Проводники в электрическом поле.
29. Физические основы проводимости металлов. Постоянный электрический ток, его
30. Условия, необходимые для возникновения тока. Эдс источника тока. Закон Ома для замкнутой цепи.
32. Последовательное и параллельное соединение проводников.
33. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца.
34. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная
35. Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока Магнитное поле
36. Взаимодействие токов. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Действие магнитного поля на проводник с током
37. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной
39. Переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка в цепи переменного тока.
Резистор в цепи постоянного тока
40. Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии.
42. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.
43 Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Падение смешанного излучения на дифракционную решетку
44. Дисперсия света. Виды спектров. Спектроскоп.
46. Квантовая природа света. Энергия и импульс фотонов.
47. Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна
48. Строение атома. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Зарядовое
49. Поглощение и испускание света атомом. Постулаты Бора. Квантование энергии
50. Естественная радиоактивность и ее виды. Радиоактивные излучения и их
28. Электроемкость. Конденсаторы и их соединение. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. Виды конденсаторов.
Электроемкость
Электроемкость уединенного проводника – отношение заряда проводника к его потенциалу.
Электроемкость характеризует способность тела накапливать электрические заряды.При большой электроемкоститело может накопить большой заряд при небольшом значении потенциала.
Единица измерения электроемкости Фарад, Ф.
Ф = Кл/В
1 мкФ = 10-6Ф
1 нФ = 10-9Ф
1 пФ = 10-12Ф
Конденсатор – система двух проводников (обкладок), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.
Плоский конденсатор –
две параллельные проводящие пластины, расположенные параллельно и разделенные
слоем диэлектрика.
Электрическое поле заряженного конденсатора
Вне пластин напряженность поля равна нулю
Напряженность поля внутри плоского конденсатора вдвое больше напряженности поля одной пластины
Напряженность поля внутри плоского конденсатора вдвое больше напряженности поля одной пластины
Электроемкость конденсатора – отношение заряда на одной из обкладок к разности потенциалов между пластинами.
С = Q/U
Для однородного поля внутри конденсатора напряженность поля и разность потенциалов между обкладками связаны соотношением
U = Ed
электроемкость плоского конденсатора определятся формулой
Энергия заряженного конденсатора
Последовательное и параллельное соединение конденсаторов
Последовательное соединение
q=const
1/C =1/C1 + 1/C2
U = U1+U2
Параллельное соединение
q=q1+q2
U=const
C= С1+С2
При последовательном соединении емкость конденсаторов уменьшается
При параллельном соединении емкость конденсаторов увеличивается
29. Физические основы проводимости металлов. Постоянный электрический ток, его
характеристики. Закон Ома для участка цепи.
Согласно классической электронной теории,электроны в металлах ведут себя как электронный газ, во многом похожий на идеальный газ. Электронный газ заполняет пространство между ионами, образующими кристаллическую решетку металла.
Из-за взаимодействия с ионами электроны могут покинуть металл, лишь преодолев силы притяжения со стороны кристаллической решетки. Минимальная энергия, необходимая электрону для того, чтобы покинуть металл, называется работой выхода.
Допущения классической электронной теории являются весьма приближенными, однако она объясняетзаконы электрического тока в металлических проводниках.
При прохождении тока по проводнику переноса вещества не происходит
Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц.
Электрический ток возникает при упорядоченном перемещении свободных электронов или ионов.
При прохождении электрического тока через вещество всегда проявляется его магнитное действие. Могут проявляться также химическое и тепловое действия тока.
Направлением электрического тока считается направление упорядоченного движения положительно заряженных частиц.
Если ток образован движением отрицательных зарядов (например, электронов), то направление тока противоположно направлению движения частиц.
φА>φB;
Ток течет в сторону убывания потенциала.
Силой тока называется скалярная физическая величина I, равная электрическому заряду, который переносится через поперечное сечение проводника за единицу времени.
Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным. Для постоянного тока
где Δq — заряд, который переносится сквозь поперечное сечение проводника за время Δt.
В самом общем случае сила тока определяется как производная от электрического заряда по времени.
I = q/
Единица измерения силы тока Ампер, А – основная единица в системе СИ
Кл=А*с
Измерения показывают, что в металлах скорость электронов мала – порядка 10-5 м/с (для меди).
Условие протекания постоянного тока на участке электрической цепи: – наличие постоянной разности потенциалов (напряжения) на этом участке.
Закон Ома для участка цепи
выполняется для металлических проводников, растворов и расплавов электролитов и некоторых газов.
Участок цепи постоянного тока
- сопротивление, или резистор
- контакты, или зажимы
- идеальный проводник (R=0)
Закон Ома: Сила тока в однородном проводнике пропорционально приложенному напряжению и обратно пропорционально сопротивлению проводника
I=U/R
Коэффициент пропорциональности Rв законе Омаявляется свойством проводника и называется электрическим сопротивлением.Единица измерения сопротивления проводникаОм; Ом=В/А.
30. Условия, необходимые для возникновения тока. Эдс источника тока. Закон Ома для замкнутой цепи.
Постоянный электрический ток может быть создан только в замкнутой цепи, в которой свободные носители заряда циркулируют по замкнутым траекториям. Мы знаем, что работа электрического поля по перемещению заряда вдоль замкнутого контура равна нулю. Поэтому невозможно переместить заряд по замкнутой электрической цепи под действием только сил электрической природы.
Для существования постоянного тока необходимо наличие в электрической цепи устройства, способного создавать и поддерживать разность потенциалов на участке цепи за счет работы сил неэлектростатического происхождения.
Такие устройства называются источниками постоянного тока.
Сторонними силами называются силы неэлектростатического происхождения, действующие на свободные носители заряда со стороны источников тока.
При перемещении электрических зарядов по цепи постоянного тока сторонние силы, действующие внутри источников тока, совершают работу.
Природа сторонних сил может быть различной.
источник сторонних сил |
природа сторонних сил |
электрогенераторы |
электромагнитная |
батареи, аккумуляторы |
химическая |
солнечные батареи |
фотоэлектрическая |